纳米颗粒改性清洁压裂液的分子动力学模拟及实验研究
致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
1 绪论 | 第12-18页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第12页 |
1.2 研究进展 | 第12-16页 |
1.2.1 纳米颗粒改性清洁压裂液的研究进展 | 第12-15页 |
1.2.2 表面活性剂自组装行为的研究 | 第15-16页 |
1.3 课题的研究内容及意义 | 第16-18页 |
2 模拟和实验方法 | 第18-32页 |
2.1 改性清洁压裂液体系及配置方法 | 第18页 |
2.2 分子动力学模拟方法 | 第18-31页 |
2.2.1 分子力场 | 第19-21页 |
2.2.2 分子动力学 | 第21-23页 |
2.2.3 周期性边界条件 | 第23页 |
2.2.4 系综与系综的调节 | 第23-25页 |
2.2.5 参数统计 | 第25页 |
2.2.6 模拟软件简介 | 第25-26页 |
2.2.7 高温高压岩心流动实验台 | 第26-29页 |
2.2.8 岩心基质渗透率损害率测试方法 | 第29-31页 |
2.3 本章小结 | 第31-32页 |
3 盐对表面活性剂自组装影响的分子动力学模拟 | 第32-53页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 模拟体系的设定 | 第32-34页 |
3.3 力场及计算方法 | 第34页 |
3.4 结果和讨论 | 第34-51页 |
3.4.1 体系的自组装过程和平衡状态 | 第34-36页 |
3.4.2 盐对单链表面活性剂胶束化的影响 | 第36-43页 |
3.4.3 盐对双子表面活性剂胶束化的影响 | 第43-47页 |
3.4.4 单链和双子表面活性剂胶束化过程对比 | 第47-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-53页 |
4 清洁压裂液胶束形成的影响因素研究 | 第53-68页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 模拟体系的设定 | 第53-54页 |
4.3 结果和讨论 | 第54-66页 |
4.3.1 纳米颗粒添加对自组装的影响 | 第54-61页 |
4.3.2 纳米颗粒粒径对自组装的影响 | 第61-62页 |
4.3.3 温度对自组装的影响 | 第62-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-68页 |
5 压裂液滤失性和对岩心基质渗透率损害率测试 | 第68-75页 |
5.1 引言 | 第68页 |
5.2 实验测试工况和方法介绍 | 第68-69页 |
5.3 压裂液滤失性测试 | 第69-72页 |
5.4 压裂液滤液对岩心基质渗透率损害率 | 第72-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-75页 |
6 全文总结和展望 | 第75-79页 |
6.1 全文总结 | 第75-77页 |
6.2 本文创新点 | 第77页 |
6.3 课题展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-81页 |