智能堵漏剂室内研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
创新点摘要 | 第6-9页 |
第一章 概述 | 第9-22页 |
·研究背景及意义 | 第9页 |
·井漏的地层类型 | 第9-10页 |
·粘土岩 | 第9页 |
·砂、砾岩 | 第9-10页 |
·盐岩 | 第10页 |
·火成岩和变质岩 | 第10页 |
·漏层位置确定方法 | 第10-11页 |
·观察法判断漏层位置 | 第10页 |
·水动力学测试方法 | 第10-11页 |
·仪器测试法 | 第11页 |
·井漏的处理技术 | 第11-13页 |
·漏失测试 | 第11页 |
·常规井漏处理方法 | 第11-12页 |
·复杂井漏的处理方法 | 第12-13页 |
·堵漏材料的现状 | 第13-15页 |
·钻井用堵漏材料国内研究现状 | 第13页 |
·钻井用堵漏材料国外研究现状 | 第13-14页 |
·堵漏材料的发展趋势 | 第14-15页 |
·高分子吸水性树脂的研究现状 | 第15-19页 |
·高分子吸水性树脂的分类 | 第15-18页 |
·高分子吸水性树脂的合成方法和原理: | 第18-19页 |
·高分子吸水性树脂的应用 | 第19-21页 |
·医疗卫生和生理卫生方面 | 第19-20页 |
·农业园艺方面 | 第20页 |
·建筑方面 | 第20页 |
·日用化工 | 第20-21页 |
·选题的目的意义和主要研究内容 | 第21-22页 |
·选题的目的意义 | 第21页 |
·主要研究内容 | 第21-22页 |
第二章 智能堵漏剂的室内研究 | 第22-34页 |
·引言 | 第22页 |
·智能堵漏剂的吸水原理 | 第22-23页 |
·实验部分 | 第23-24页 |
·药品 | 第23页 |
·仪器 | 第23页 |
·堵漏剂制备方法的确定和性能测定 | 第23-24页 |
·结果与讨论 | 第24-28页 |
·单体浓度的影响 | 第25页 |
·不同 CTS/SA 质量比的选择 | 第25-26页 |
·交联剂质量浓度的影响 | 第26页 |
·引发剂质量浓度的影响 | 第26-27页 |
·反应温度的影响 | 第27-28页 |
·堵漏剂的性能评价 | 第28-32页 |
·吸水率 | 第28页 |
·在不同 PH 值下的吸水率 | 第28-29页 |
·在盐溶液下的吸水能力 | 第29-31页 |
·高分子吸水性树脂的保水性能 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-34页 |
第三章 微胶囊化智能堵漏剂的制备 | 第34-40页 |
·堵漏过程中遇到的难题 | 第34页 |
·微胶囊简述 | 第34-35页 |
·微胶囊的囊芯与壁材 | 第34-35页 |
·几种微胶囊制备的方法 | 第35页 |
·确定微胶囊制备的方法 | 第35-38页 |
·影响实验的因素 | 第38页 |
·微胶囊的理想包覆实验 | 第38页 |
·测定石蜡和树脂最佳配比 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第四章 微胶囊化前后堵漏剂的性能测定和对比 | 第40-45页 |
·吸水率对比 | 第40-41页 |
·不同 PH 值吸水率对比 | 第41-42页 |
·不同温度下吸液速率的对比 | 第42-43页 |
·树脂的保水率测定 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
结论 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-49页 |
发表文章目录 | 第49-50页 |
致谢 | 第50-51页 |
详细摘要 | 第51-60页 |