摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究目的与意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外水基钻井液降滤失剂研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 天然/改性天然产物降滤失剂 | 第10-11页 |
1.2.2 聚合物类降滤失剂 | 第11-12页 |
1.2.3 合成树脂降滤失剂 | 第12页 |
1.2.4 其他抗高温降滤失剂 | 第12-13页 |
1.3 两性离子聚合物降滤失剂 | 第13-14页 |
1.4 研究内容与技术路线 | 第14-16页 |
1.4.1 研究内容 | 第14-15页 |
1.4.2 研究技术路线 | 第15-16页 |
第2章 两性离子聚合物钻井液降滤失剂的合成 | 第16-34页 |
2.1 两性离子聚合物分子设计 | 第16-22页 |
2.1.1 聚合物分子主链 | 第16页 |
2.1.2 聚合物分子侧链 | 第16-17页 |
2.1.3 单体的选择 | 第17-20页 |
2.1.4 反应原理 | 第20页 |
2.1.5 单体聚合可行性分析 | 第20-21页 |
2.1.6 合成方法选择 | 第21页 |
2.1.7 引发体系的选择 | 第21-22页 |
2.2 两性离子聚合物降滤失剂的合成 | 第22-23页 |
2.2.1 实验药品 | 第22页 |
2.2.2 实验仪器 | 第22页 |
2.2.3 两性离子聚合物的合成 | 第22-23页 |
2.3 基浆的配制与性能测试方法 | 第23页 |
2.3.1 基浆的配制 | 第23页 |
2.3.2 淡水基浆失水测试方法 | 第23页 |
2.4 聚合物降滤失剂的合成条件优化 | 第23-33页 |
2.4.1 pH值 | 第24页 |
2.4.2 引发剂用量 | 第24-26页 |
2.4.3 反应温度 | 第26-27页 |
2.4.4 反应时间 | 第27-28页 |
2.4.5 单体配比优化 | 第28-31页 |
2.4.6 单体浓度 | 第31-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 两性离子聚合物的表征 | 第34-38页 |
3.1 红外光谱分析 | 第34-35页 |
3.2 核磁共振氢谱分析 | 第35-36页 |
3.3 热稳定性分析 | 第36-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 两性离子聚合物钻井液降滤失剂的性能研究 | 第38-55页 |
4.1 实验试剂与仪器 | 第38-39页 |
4.2 钻井液的配置与性能测试 | 第39-40页 |
4.2.1 钻井液的配置 | 第39页 |
4.2.2 流变性能测试 | 第39页 |
4.2.3 高温高压滤失量测试 | 第39-40页 |
4.3 两性离子聚合物物水溶液性能评价 | 第40-42页 |
4.3.1 聚合物加量对聚合物水溶液性能影响 | 第40页 |
4.3.2 电解质对聚合物水溶液黏度的影响 | 第40-42页 |
4.4 降滤失剂在钻井液基浆中性能评价 | 第42-49页 |
4.4.1 AADSA在淡水基浆中性能评价 | 第42-43页 |
4.4.2 AADSA在盐水基浆中性能评价 | 第43-47页 |
4.4.3 AADSA在复合盐水基浆中性能评价 | 第47-49页 |
4.5 降滤失剂抗Ca~(2+)污染性能评价 | 第49-50页 |
4.6 降滤失剂抑制性评价 | 第50页 |
4.7 降滤失剂在钻井液体系中应用研究 | 第50-54页 |
4.7.1 AADSA与常用钻井液降滤失剂对比 | 第50-51页 |
4.7.2 AADSA在聚磺钻井液中性能研究 | 第51-52页 |
4.7.3 AADSA在复合盐水聚磺钻井液中性能研究 | 第52-54页 |
4.8 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 两性离子聚合物对钻井液粒径影响研究 | 第55-61页 |
5.1 降滤失剂加量对钻井液粒度分布影响 | 第55-57页 |
5.2 NaCl加量对钻井液粒度分布影响 | 第57-58页 |
5.3 CaCl_2加量对钻井液粒度分布影响 | 第58-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-61页 |
第6章 结论与建议 | 第61-63页 |
6.1 结论 | 第61-62页 |
6.2 建议 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第68页 |