摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
前言 | 第9-10页 |
第一章 概述 | 第10-22页 |
·稠油开采技术及其新进展 | 第10-16页 |
·石油能源需求 | 第10-11页 |
·稠油开采常规技术现状 | 第11页 |
·稠油开采前沿技术 | 第11-13页 |
·水平井蒸汽辅助重力泄油技术 | 第11-12页 |
·稠油出砂冷采 | 第12页 |
·注气体溶剂萃取稠油技术 | 第12页 |
·化学表面活性剂驱油 | 第12-13页 |
·稠油开采技术的发展趋势 | 第13-16页 |
·井下就地催化改质开采稠油技术 | 第13-14页 |
·水热裂解开采稠油技术 | 第14-15页 |
·稠油水热裂解反应机理 | 第15-16页 |
·微生物驱油(MEOR) | 第16页 |
·离子液体及其在工业中的应用 | 第16-22页 |
·离子液体的分类与合成 | 第17页 |
·离子液体主要的物化性质 | 第17-18页 |
·熔点、热稳定性 | 第17-18页 |
·溶解性 | 第18页 |
·酸碱性 | 第18页 |
·离子液体在工业中的应用 | 第18-21页 |
·石油开采 | 第18-19页 |
·工业用润滑剂 | 第19页 |
·石化工业中的应用 | 第19-20页 |
·食品工业上的应用 | 第20页 |
·木材加工业的应用 | 第20-21页 |
·离子液体工业化应用前景展望 | 第21-22页 |
第二章 实验部分 | 第22-28页 |
·研究的基本流程 | 第22-23页 |
·主要实验仪器及试剂 | 第23-24页 |
·离子液体的制备 | 第24页 |
·试剂与仪器 | 第24页 |
·离子液体制备 | 第24页 |
·稠油性质分析方法 | 第24-28页 |
·稠油烃类组成测定(四组分分离过程) | 第24-25页 |
·稠油沥青质含量测定 | 第25-26页 |
·稠油粘度变化测定 | 第26页 |
·平均分子量测定 | 第26-27页 |
·稠油元素组成测定 | 第27页 |
·烃分布测定 | 第27页 |
·稠油改质实验 | 第27-28页 |
第三章 离子液体对稠油的改质作用研究 | 第28-48页 |
·典型憎水性离子液体[EPy]PF6 对稠油的改质降粘作用 | 第28-33页 |
·离子液体浓度对稠油降粘率的影响 | 第29-30页 |
·反应温度对稠油降粘率的影响 | 第30-31页 |
·反应时间对稠油降粘率的影响 | 第31-32页 |
·离子液体对稠油组成的影响 | 第32-33页 |
·离子液体对稠油平均分子量的影响 | 第33页 |
·金属盐改性离子液体[EPy]Br·FeCl_3 对稠油的改质降粘作用 | 第33-39页 |
·离子液体浓度对稠油降粘率的影响 | 第34-35页 |
·反应温度对稠油降粘率的影响 | 第35-36页 |
·反应时间对稠油降粘率的影响 | 第36-37页 |
·不同FeCl_3 摩尔分数的离子液体对降粘率的影响 | 第37-38页 |
·离子液体对稠油组成的影响 | 第38页 |
·离子液体对稠油平均分子量的影响 | 第38-39页 |
·金属盐改性离子液体[EPy]Br·NiCl_2 对稠油的改质降粘作用 | 第39-44页 |
·离子液体浓度对稠油降粘率的影响 | 第39-40页 |
·反应温度对稠油降粘率的影响 | 第40-41页 |
·反应时间对稠油降粘率的影响 | 第41-42页 |
·不同NiCl_2 摩尔分数的离子液体对降粘率的影响 | 第42-43页 |
·离子液体对稠油组成的影响 | 第43页 |
·离子液体对稠油平均分子量的影响 | 第43-44页 |
·稠油烃分布分析 | 第44页 |
·稠油组成中杂原子含量分析 | 第44-45页 |
·供氢剂在稠油改质中的供氢稳粘作用 | 第45-48页 |
·试验 | 第45页 |
·试验结果与讨论 | 第45-46页 |
·供氢剂浓度对稠油粘度的影响 | 第46-48页 |
第四章 离子液体对稠油改质降粘机理研究 | 第48-51页 |
·过渡金属离子的催化作用 | 第48-49页 |
·稠油平均分子量的降低 | 第49-50页 |
·杂原子含量减少 | 第50页 |
·酸碱度的影响 | 第50页 |
·供氢剂的供氢稳粘作用 | 第50-51页 |
结论与建议 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-54页 |
发表文章目录 | 第54-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
详细摘要 | 第56-61页 |