摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-23页 |
1.1 蠕虫状胶束的形成 | 第8-11页 |
1.1.1 表面活性剂定义 | 第8页 |
1.1.2 蠕虫状胶束形成机理 | 第8-10页 |
1.1.3 蠕虫状胶束形成的影响因素 | 第10-11页 |
1.2 纳米材料概述 | 第11-13页 |
1.2.1 纳米材料的制备与表征 | 第11-12页 |
1.2.2 纳米材料的表面功能化 | 第12页 |
1.2.3 纳米材料稳定分散机理 | 第12-13页 |
1.2.4 纳米材料分散稳定性的评价方法 | 第13页 |
1.3 纳米-蠕虫状胶束作用机理研究现状 | 第13-19页 |
1.3.1 国外发展现状 | 第13-16页 |
1.3.2 国内发展现状 | 第16-19页 |
1.4 纳米复合阴离子胶束清洁压裂液研究现状 | 第19-21页 |
1.4.1 国外研究现状 | 第19-20页 |
1.4.2 国内研究现状 | 第20-21页 |
1.5 课题研究的目的与内容 | 第21-22页 |
1.5.1 研究目的与意义 | 第21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21-22页 |
1.6 技术路线 | 第22页 |
1.7 本文创新点 | 第22-23页 |
第二章 纳米流体的制备及稳定性研究 | 第23-30页 |
2.1 纳米复合流体的制备 | 第23-25页 |
2.1.1 实验原理 | 第23-24页 |
2.1.2 实验方法 | 第24-25页 |
2.2 结果与讨论 | 第25-28页 |
2.2.1 阳离子-纳米分散体系稳定性 | 第26-27页 |
2.2.2 阴离子-纳米分散体系稳定性 | 第27-28页 |
小结 | 第28-30页 |
第三章 纳米碳管对蠕虫状胶束溶液粘弹性影响研究 | 第30-37页 |
3.1 实验材料与仪器 | 第30页 |
3.2 实验方法 | 第30页 |
3.3 结果与讨论 | 第30-36页 |
3.3.1 不同种类纳米材料的影响 | 第30-31页 |
3.3.2 不同浓度纳米碳管的影响 | 第31-35页 |
3.3.3 KCl对复合体系的影响 | 第35页 |
3.3.4 温度对复合体系剪切粘度的影响 | 第35-36页 |
小结 | 第36-37页 |
第四章 pH和盐浓度对纳米-蠕虫状胶束流体粘弹性的影响 | 第37-49页 |
4.1 实验材料与仪器 | 第37页 |
4.2 实验方法 | 第37-38页 |
4.3 结果与讨论 | 第38-48页 |
4.3.1 蠕虫状胶束结构形成机理研究 | 第38-45页 |
4.3.1.1 实验原理 | 第38页 |
4.3.1.2 KCl加量对pH/表面活性剂体系粘度的影响 | 第38-41页 |
4.3.1.3 pH对表面活性剂/KCl体系粘度的影响 | 第41-42页 |
4.3.1.4 pH/KCl对体系动态黏弹性的影响 | 第42-45页 |
4.3.2 pH和无机盐KCl纳米-蠕虫状胶束溶液粘弹性的影响 | 第45-48页 |
4.3.2.1 pH/KCl对纳米分散稳定性的影响 | 第45-46页 |
4.3.2.2 pH/KCl对 0.3%纳米-蠕虫状胶束溶液零剪切影响 | 第46-47页 |
4.3.2.3 pH/KCl对纳米碳管-蠕虫状胶束流体的动态黏弹性影响 | 第47页 |
4.3.2.4 pH/温度对纳米-蠕虫状胶束溶液粘弹性的影响 | 第47-48页 |
小结 | 第48-49页 |
第五章 一种新型纳米-阴离子蠕虫状胶束VES压裂液性能评价 | 第49-60页 |
5.1 实验材料与仪器 | 第49-50页 |
5.2 实验方法 | 第50页 |
5.3 结果与讨论 | 第50-58页 |
5.3.1 pH对不同浓度J-20 体系零剪切影响 | 第50-51页 |
5.3.2 无机盐KCl对 4%J-20 溶液粘弹性影响 | 第51-52页 |
5.3.3 添加纳米碳管对粘弹性的影响 | 第52-54页 |
5.3.4 耐温性评价 | 第54-55页 |
5.3.5 剪切恢复性 | 第55-56页 |
5.3.6 悬砂性能评价 | 第56页 |
5.3.7 破胶性能评价 | 第56-57页 |
5.3.8 抗滤失性能评价 | 第57-58页 |
5.3.9 裂缝导流能力伤害性评价 | 第58页 |
小结 | 第58-60页 |
第六章 结论 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第66-67页 |