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抗高温水基钻井液降粘剂的研制

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第1章 绪论第8-15页
    1.1 研究背景及意义第8页
    1.2 水基钻井液降粘剂第8-10页
        1.2.1 天然改性高分子类降粘剂第8-9页
        1.2.2 利用工业废料制备的降粘剂第9页
        1.2.3 合成树脂类降粘剂第9页
        1.2.4 合成聚合物类降粘剂第9-10页
    1.3 抗高温降粘剂研究现状第10-11页
        1.3.1 国外抗高温降粘剂研究现状第10-11页
        1.3.2 国内抗高温降粘剂研究现状第11页
    1.4 高温对降粘剂的影响第11-12页
        1.4.1 高温对钻井液降粘剂的影响第11-12页
        1.4.2 高温对降粘剂与粘土相互作用的影响第12页
    1.5 抗高温降粘剂结构特点第12-13页
        1.5.1 抗高温降粘剂应具备的条件第12-13页
        1.5.2 抗高温降粘剂分子结构特征第13页
    1.6 本文研究内容和技术路线第13-15页
        1.6.1 本文研究内容第13-14页
        1.6.2 技术路线第14-15页
第2章 抗高温水基钻井液降粘剂的合成与表征第15-31页
    2.1 引言第15页
    2.2 药品和仪器第15-16页
        2.2.1 实验药品第15-16页
        2.2.2 实验仪器第16页
    2.3 PTPY-1 聚合单体的选择第16-17页
    2.4 PTPY-1 的合成流程第17-18页
    2.5 PTPY-1 合成条件的选择第18-27页
        2.5.1 单体配比的选择第18-20页
        2.5.2 引发剂加量的选择第20-21页
        2.5.3 反应温度的选择第21-23页
        2.5.4 单体质量分数的选择第23-25页
        2.5.5 反应时间的选择第25-27页
        2.5.6 PTPY-1 的最佳合成条件第27页
    2.6 PTPY-1 的结构表征第27-30页
        2.6.1 红外光谱分析第27-28页
        2.6.2 特性粘度分析第28-30页
    2.7 本章小结第30-31页
第3章 抗高温水基降粘剂的性能评价第31-42页
    3.1 引言第31页
    3.2 实验评价方法第31-33页
        3.2.1 实验仪器和药品第31-32页
        3.2.2 评价浆的配制第32页
        3.2.3 降粘剂降粘效果的测定第32-33页
    3.3 降粘剂PTPY-1 的性能评价第33-41页
        3.3.1 降粘剂加量的影响第33-36页
        3.3.2 PTPY-1 的抗温性能评价第36-37页
        3.3.3 PTPY-1 的抗盐性能评价第37-39页
        3.3.4 PTPY-1 的抗钙性能评价第39-40页
        3.3.5 PTPY-1 的抑制性能评价第40-41页
    3.4 PTPY-1 的作用机理分析第41页
        3.4.1 PTPY-1 的降粘机理第41页
        3.4.2 PTPY-1 的抗温机理第41页
        3.4.3 PTPY-1 的抗盐抗钙机理第41页
    3.5 本章小结第41-42页
第4章 抗高温饱和盐水钻井液体系配方的研究第42-49页
    4.1 引言第42页
    4.2 钻井液处理剂优选第42-43页
    4.3 单因素对饱和盐水钻井液性能的影响第43-45页
        4.3.1 抗高温降滤失剂SPNH的加量第43页
        4.3.2 抗高温降滤失剂GJL-1 的加量第43-44页
        4.3.3 高温保护剂GBH的加量第44页
        4.3.4 沥青TB180的加量第44-45页
    4.4 抗高温饱和盐水钻井液体系的性能评价第45-48页
        4.4.1 抗温性能评价第45-46页
        4.4.2 抗钙污染能力评价第46-47页
        4.4.3 抑制性评价第47页
        4.4.4 润滑性评价第47-48页
        4.4.5 沉降稳定性评价第48页
    4.5 本章小结第48-49页
第5章 结论与认识第49-50页
参考文献第50-52页
致谢第52页

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