AMPS/NVP/DAC/AM四元共聚物降滤失剂的合成及应用
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 前言 | 第8-9页 |
1.2 钻井液降滤失剂的类型 | 第9-13页 |
1.2.1 天然高分子及其改性类降滤失剂 | 第10-12页 |
1.2.2 合成高分子类降滤失剂 | 第12-13页 |
1.2.3 颗粒材料类降滤失剂 | 第13页 |
1.3 钻井液降滤失剂的研究进展 | 第13-16页 |
1.4 设计分子及合成的技术路线 | 第16-17页 |
1.5 研究内容 | 第17-18页 |
第2章 降滤失剂的结构设计及单体选择 | 第18-27页 |
2.1 钻井液的滤失现象 | 第18-19页 |
2.2 滤失量过大的危害 | 第19页 |
2.3 粘土的水化分散作用 | 第19-22页 |
2.3.1 粘土的形态结构 | 第20页 |
2.3.2 粘土的水化 | 第20-21页 |
2.3.3 水化膨胀作用影响因素 | 第21-22页 |
2.4 钻井液降滤失剂的作用机理 | 第22-23页 |
2.5 高分子降滤失剂的分子结构设计 | 第23-25页 |
2.6 降滤失剂的单体选择 | 第25-27页 |
第3章 降滤失剂的合成实验 | 第27-32页 |
3.1 实验药品及仪器 | 第27-28页 |
3.2 合成方法 | 第28-29页 |
3.3 产物的提纯 | 第29页 |
3.4 基浆的配置 | 第29页 |
3.5 合成条件的优化方法 | 第29-32页 |
3.5.1 单因素实验 | 第29-31页 |
3.5.2 正交实验对合成条件的优化 | 第31-32页 |
第4章 降滤失剂合成条件优化及结构表征 | 第32-45页 |
4.1 合成条件的单因素优化法 | 第32-38页 |
4.1.1 引发剂浓度对聚合物的影响 | 第32-33页 |
4.1.2 聚合温度对聚合物的影响 | 第33-34页 |
4.1.3 单体浓度对聚合物的影响 | 第34页 |
4.1.4 体系pH值对聚合物的影响 | 第34-35页 |
4.1.5 反应时间对聚合物的影响 | 第35-36页 |
4.1.6 单体配比对聚合物的影响 | 第36-38页 |
4.1.7 单因素实验总结 | 第38页 |
4.2 合成条件的正交优化法 | 第38-42页 |
4.2.1 淡水基浆常温正交实验 | 第39-40页 |
4.2.2 淡水基浆高温老化正交实验 | 第40-42页 |
4.3 产物的红外光谱分析 | 第42-43页 |
4.4 产物的核磁分析 | 第43-45页 |
第5章 产物性能评价 | 第45-59页 |
5.1 产物加量对滤失性的影响 | 第45-46页 |
5.2 老化温度对滤失性的影响 | 第46-47页 |
5.3 产物对基浆流变性的影响 | 第47-51页 |
5.3.1 产物加量对流变性的影响 | 第48-49页 |
5.3.2 老化温度对流变性的影响 | 第49-51页 |
5.4 产物的抗盐性能 | 第51-55页 |
5.4.1 抗钙侵能力 | 第51-53页 |
5.4.2 抗盐侵能力 | 第53-55页 |
5.5 产物的抑制性 | 第55-56页 |
5.5.1 产物加量对于抑制性的影响 | 第55-56页 |
5.5.2 温度对于产物抑制性的影响 | 第56页 |
5.6 产物与超细碳酸钙的适应性 | 第56-59页 |
5.6.1 碳酸钙加量对于滤失性能的影响 | 第57页 |
5.6.2 碳酸钙加量对于基浆流变性的影响 | 第57-59页 |
第6章 与常用钻井液用降滤失剂的比较 | 第59-69页 |
6.1 与常用降滤失剂的滤失性能对比 | 第59-60页 |
6.1.1 常温下API失水 | 第59-60页 |
6.1.2 不同老化温度下API失水 | 第60页 |
6.2 与常用降滤失剂的抑制性能对比 | 第60-63页 |
6.2.1 抑制性能 | 第61-62页 |
6.2.2 高温下的抑制性能 | 第62-63页 |
6.3 产物与常用钻井液的适应性评价 | 第63-66页 |
6.4 与新疆油田常用钻井液体系的对比 | 第66-69页 |
第7章 结论与展望 | 第69-71页 |
7.1 结论 | 第69页 |
7.2 展望 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
硕士攻读期间发表论文 | 第75页 |