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基于改性氧化石墨烯作为低渗透油藏注水开发纳米减阻剂研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-31页
    1.1 低渗透油藏化学降压增注技术的研究进展第11-20页
        1.1.1 低渗透油藏的分类第11-12页
        1.1.2 低渗透油藏的特征第12-13页
        1.1.3 低渗透油藏的化学降压增注技术第13-18页
        1.1.4 低渗透油藏纳米减阻剂减阻机理研究进展第18-20页
    1.2 氧化石墨烯与其化学修饰改性的研究进展第20-29页
        1.2.1 氧化石墨烯的制备第21-22页
        1.2.2 氧化石墨烯的表征第22-23页
        1.2.3 氧化石墨烯的结构第23-24页
        1.2.4 氧化石墨烯化学改性技术研究进展第24-29页
    1.3 问题的提出与主要研究的内容第29页
    1.4 本文创新点第29-31页
第2章 氧化石墨烯GO的合成与尺寸控制第31-56页
    2.1 引言第31-32页
    2.2 氧化石墨烯的合成第32-46页
        2.2.1 主要实验试剂与实验仪器第32-33页
        2.2.2 合成步骤第33-34页
        2.2.3 分析与表征第34-36页
        2.2.4 结果与讨论第36-46页
    2.3 改进HUMMERS法合成氧化石墨的机理探讨第46-49页
    2.4 氧化石墨烯的横向尺寸控制第49-54页
        2.4.1 氧化剂的加量第49-50页
        2.4.2 KMnO_4加入方式第50-51页
        2.4.3 反应方法第51页
        2.4.4 石墨的预氧化第51页
        2.4.5 石墨的种类与粒径第51-52页
        2.4.6 超声时间与功率第52-53页
        2.4.7 离心时间与转速第53页
        2.4.8 pH值对氧化石墨烯粒径的影响第53-54页
    2.5 本章小结第54-56页
第3章 烷基胺疏水改性氧化石墨烯M-GO的合成与表征第56-84页
    3.1 引言第56页
    3.2 密度泛函理论与计算方法第56-63页
        3.2.1 密度泛函理论第57-62页
        3.2.2 计算软件与框架第62-63页
    3.3 氧化石墨烯疏水改性剂的优选第63-65页
    3.4 烷基胺接枝改性氧化石墨烯产物结构的预测第65-71页
    3.5 M-GO的合成第71-74页
        3.5.1 主要试剂与仪器第71-73页
        3.5.2 合成步骤第73-74页
    3.6 M-GO的表征第74-83页
        3.6.1 傅里叶变换红外光谱分析第74-75页
        3.6.2 X射线衍射分析第75-76页
        3.6.3 热失重分析第76-77页
        3.6.4 氮吸附比表面分析第77-78页
        3.6.5 接触角测试分析第78-79页
        3.6.6 环境扫描电镜第79-80页
        3.6.7 X射线电子能谱分析第80-82页
        3.6.8 拉曼光谱分析第82-83页
    3.7 本章小结第83-84页
第4章 疏水改性氧化石墨烯M-GO的减阻性能评价第84-95页
    4.1 引言第84页
    4.2 M-GO减阻效果快速评价第84-85页
    4.3 M-GO岩心流动实验第85-94页
        4.3.1 实验仪器第85-86页
        4.3.2 M-GO在柴油中的分散性第86页
        4.3.3 M-GO减阻性能影响因素探讨第86-94页
    4.4 本章小结第94-95页
第5章 纳米减阻剂M-GO减阻机理探讨第95-107页
    5.1 引言第95页
    5.2 基本结构的构建与优化第95-96页
    5.3 计算结果与分析第96-104页
        5.3.1 水分子在(SiO_2)_8团簇上的吸附第96-98页
        5.3.2 水分子在M-GO上的吸附第98-100页
        5.3.3 M-GO与(SiO_2)_8团簇的相互作用第100-102页
        5.3.4 M-GO与Al_2Si_6O_(24)H_(18)团簇的相互作用第102-103页
        5.3.5 M-GO与M-GO的相互作用第103-104页
    5.4 M-GO作为低渗透油藏注水降压增注用减阻剂的减阻机理探讨第104-105页
    5.5 本章小结第105-107页
第6章 结论与建议第107-110页
    6.1 结论第107-108页
    6.2 建议第108-110页
致谢第110-111页
参考文献第111-124页
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果第124页

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