摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 研究目的与意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-19页 |
1.2.1 油井水泥增韧材料 | 第10-11页 |
1.2.2 超细材料在水泥基材料中的应用 | 第11-17页 |
1.2.2.1 纳米SiO_2在水泥基材料中的应用 | 第11-15页 |
1.2.2.2 纳米碳材料在水泥基材料中的应用 | 第15-16页 |
1.2.2.3 超细CaCO_3在水泥基材料中的应用 | 第16页 |
1.2.2.4 纳米高岭土在水泥基材料中的应用 | 第16页 |
1.2.2.5 纳米Al_2O_3在水泥基材料中的应用 | 第16-17页 |
1.2.2.6 纳米TiO_2在水泥基材料中的应用 | 第17页 |
1.2.3 低温固井研究现状 | 第17-18页 |
1.2.4 研究存在的问题与不足 | 第18-19页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第19-22页 |
1.3.1 研究内容 | 第19-21页 |
1.3.2 技术路线 | 第21-22页 |
第2章 实验材料、实验仪器及实验方法 | 第22-27页 |
2.1 实验材料 | 第22-23页 |
2.2 实验仪器 | 第23-24页 |
2.3 实验方法 | 第24-27页 |
2.3.1 水泥浆配制及水泥浆性能测试方法 | 第24-25页 |
2.3.2 水泥石力学性能测试方法 | 第25-26页 |
2.3.3 机理研究方法 | 第26-27页 |
第3章 纳米二氧化硅对固井水泥浆性能的影响 | 第27-41页 |
3.1 纳米SiO_2表征 | 第27-28页 |
3.2 纳米SiO_2在水泥浆中的分散性 | 第28-29页 |
3.3 纳米SiO_2对水泥浆性能的影响 | 第29-31页 |
3.3.1 水泥浆失水 | 第29-30页 |
3.3.2 水泥浆流动度 | 第30页 |
3.3.3 水泥浆稳定性 | 第30-31页 |
3.4 纳米SiO_2对水泥浆稠化时间的影响 | 第31-33页 |
3.5 纳米SiO_2对水泥浆静胶凝强度过渡时间的影响 | 第33-35页 |
3.6 纳米SiO_2对固井水泥石力学性能的影响 | 第35-39页 |
3.6.1 纳米SiO_2对水泥石抗压强度的影响 | 第35-36页 |
3.6.2 纳米SiO_2对水泥石抗折强度的影响 | 第36-37页 |
3.6.3 纳米SiO_2对水泥石劈裂抗拉强度的影响 | 第37-39页 |
3.7 纳米SiO_2对固井水泥石孔结构的影响 | 第39-40页 |
3.8 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 氧化石墨对固井水泥浆性能的影响 | 第41-48页 |
4.1 GO表征 | 第41-42页 |
4.2 GO对水泥浆应用性能的影响 | 第42-44页 |
4.2.1 水泥浆失水 | 第42页 |
4.2.2 水泥浆流动度 | 第42-43页 |
4.2.3 水泥浆稳定性 | 第43-44页 |
4.3 GO对固井水泥石力学性能的影响 | 第44-47页 |
4.3.1 GO对水泥石抗压强度的影响 | 第44-45页 |
4.3.2 GO对水泥石抗折强度的影响 | 第45-46页 |
4.3.3 GO对水泥石劈裂抗拉强度的影响 | 第46-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第5章 纳米二氧化硅对固井水泥浆性能的影响机理 | 第48-55页 |
5.1 XRD分析 | 第48页 |
5.2 FTIR分析 | 第48-49页 |
5.3 SEM分析 | 第49-53页 |
5.4 机理分析 | 第53-55页 |
第6章 氧化石墨对固井水泥浆性能的影响机理 | 第55-58页 |
6.1 XRD分析 | 第55页 |
6.2 SEM分析 | 第55-56页 |
6.3 机理分析 | 第56-58页 |
第7章 结论与建议 | 第58-60页 |
7.1 结论 | 第58-59页 |
7.2 建议 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第67页 |