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高抗温型交联剂与改性胍胶的制备研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
1 绪论第11-27页
    1.1 水基压裂液概述第11-17页
        1.1.1 水基压裂液的分类第11-13页
        1.1.2 水基压裂液添加剂第13-14页
        1.1.3 植物胶压裂液的应用第14-17页
    1.2 改性胍胶压裂液及耐温性能发展现状第17-20页
        1.2.1 胍胶的改性第17-18页
        1.2.2 胍胶压裂液耐温性的发展现状第18-20页
    1.3 胍胶交联剂及耐温性能发展状况第20-24页
        1.3.1 胍胶交联剂第20-22页
        1.3.2 有机硼、有机锆交联剂的发展现状第22-24页
    1.4 研究目的及内容第24-25页
    1.5 研究技术路线及思路第25-27页
        1.5.1 技术路线第25页
        1.5.2 研究思路第25-27页
2 有机硼锆交联剂的制备及性能研究第27-49页
    2.1 实验试剂与仪器第27-28页
        2.1.1 试验试剂第27页
        2.1.2 实验仪器设备第27-28页
    2.2 研究方法第28-41页
        2.2.1 实验原理第29页
        2.2.2 有机硼锆交联剂的制备工艺第29-30页
        2.2.3 有机硼锆交联剂的制备及条件优化第30-41页
    2.3 合成目标产物鉴定第41-45页
        2.3.1 红外光谱第41-43页
        2.3.2 核磁氢谱第43-45页
    2.4 有机硼锆交联剂性能评价第45-48页
        2.4.1 延迟交联特性第45-46页
        2.4.2 耐温性能第46页
        2.4.3 破胶能力第46-47页
        2.4.4 理化性状测定第47-48页
    2.5 小结第48-49页
3 羧甲基羟丙基胍胶的制备及性能研究第49-71页
    3.1 实验试剂与仪器第49-50页
        3.1.1 试验试剂第49页
        3.1.2 实验仪器设备第49-50页
    3.2 研究方法第50-63页
        3.2.1 实验原理第51页
        3.2.2 羧甲基羟丙基胍胶的制备工艺第51-52页
        3.2.3 羧甲基羟丙基胍胶的制备条件优化第52-63页
    3.3 合成目标产物鉴定第63-66页
        3.3.1 红外光谱第63-64页
        3.3.2 核磁氢谱第64-65页
        3.3.3 热重分析第65-66页
    3.4 CMHPG-09 性能测试及结果第66-70页
        3.4.1 基液表观黏度第66-68页
        3.4.2 水不溶物含量第68页
        3.4.3 成胶状态第68-69页
        3.4.4 耐温性能第69-70页
    3.5 小结第70-71页
4 高抗温型胍胶压裂液体系及性能评价第71-93页
    4.1 实验试剂与仪器第71-72页
        4.1.1 实验试剂第71页
        4.1.2 实验仪器及设备第71-72页
    4.2 高抗温型胍胶压裂液体系的研究第72-78页
        4.2.1 BZC用量第72-74页
        4.2.2 CMHPG-09 的用量第74-75页
        4.2.3 稳定剂的用量第75-76页
        4.2.4 p H调节剂第76-78页
    4.3 高抗温型胍胶压裂液体系配方的确定第78页
    4.4 高抗温性压裂液体系性能测试分析第78-83页
        4.4.1 耐温抗剪切性能第78-80页
        4.4.2 滤失性能第80-81页
        4.4.3 静态破胶性能第81-82页
        4.4.4 岩心伤害性第82页
        4.4.5 与地层流体配伍性第82-83页
    4.5 高抗温性压裂液体系交联机理的研究与分析第83-88页
        4.5.1 交联反应原理第83-84页
        4.5.2 微观结构分析与交联机理第84-86页
        4.5.3 温度与交联机理第86页
        4.5.4 耐温抗剪切与交联机理第86-87页
        4.5.5 p H的影响与交联机理第87-88页
    4.6 高抗温性压裂液体系在应用中的影响因素第88-91页
        4.6.1 温度第88-89页
        4.6.2 剪切作用第89-90页
        4.6.3 矿化度第90-91页
    4.7 小结第91-93页
5 结论与展望第93-97页
    5.1 结论第93-95页
    5.2 展望第95-97页
致谢第97-99页
参考文献第99-105页
附录第105页
    A.作者在攻读学位期间的科研成果第105页

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