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复合型耐温耐盐降滤失剂的合成及评价

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 研究目的及意义第9页
    1.2 钻井液降滤失剂分类第9-12页
        1.2.1 纤维素类第9-10页
        1.2.2 改性腐殖酸类第10页
        1.2.3 淀粉类第10页
        1.2.4 树脂类第10页
        1.2.5 人工合成类第10-12页
    1.3 降滤失剂的国内外研究现状第12-14页
        1.3.1 国外研究现状第12页
        1.3.2 国内研究现状第12-13页
        1.3.3 纳米二氧化硅在降滤失剂中的应用第13-14页
    1.4 降滤失机理第14-16页
        1.4.1 成膜机理第15页
        1.4.2 护胶机理第15页
        1.4.3 填充堵塞机理第15页
        1.4.4 提粘机理第15-16页
    1.5 nano-SiO_2的作用机理第16页
    1.6 研究内容与技术路线第16-18页
        1.6.1 研究内容第16-17页
        1.6.2 技术路线第17-18页
第2章 纳米二氧化硅的改性以及表征第18-24页
    2.1 实验仪器及药品第18-19页
        2.1.1 实验仪器第18页
        2.1.2 实验药品第18-19页
    2.2 纳米二氧化硅的改性第19-20页
        2.2.1 纳米二氧化硅的改性机理第19-20页
        2.2.2 改性方法第20页
    2.3 改性纳米二氧化硅的表征第20-22页
        2.3.1 表征方法第20-21页
        2.3.2 表征结果第21-22页
    2.4 本章小结第22-24页
第3章 降滤失剂P (AASD) /nano-SiO_2的合成及表征第24-40页
    3.1 耐盐耐高温钻井液降滤失剂的分子设计思路第24-28页
        3.1.1 单体的优选第24-25页
        3.1.2 功能性单体的优选第25-28页
    3.2 P(AASD)/nano-SiO_2的合成方法的选择第28页
    3.3 钻井液用实验基础浆的配制第28页
    3.4 滤失量评价方法第28页
    3.5 P (AASD)/nano-SiO_2的合成及表征第28-37页
        3.5.1 实验药品和仪器第28-29页
        3.5.2 降滤失剂P(AASD)/nano-SiO_2的合成步骤第29-30页
        3.5.3 反应最优条件的确定第30-37页
    3.6 P(AASD) /nano-SiO_2的表征第37-39页
        3.6.1 IR分析第37-38页
        3.6.2 ~1HNMR分析第38页
        3.6.3 分子量测定第38-39页
    3.7 本章小结第39-40页
第4章 降滤失剂P(AASD)/nano-SiO_2的性能评价第40-48页
    4.1 实验药品及仪器第40页
        4.1.1 实验药品第40页
        4.1.2 实验仪器第40页
    4.2 评价方法第40-41页
        4.2.1 基浆的配制第40-41页
        4.2.2 滤失量测定方法第41页
        4.2.3 流变性测定方法第41页
    4.3 降滤失剂P(AASD) /nano-SiO_2对钻井液性能的影响第41-47页
        4.3.1 P(AASD) /nano-SiO_2对钻井液降滤失性能的影响第41-44页
        4.3.2 P(AASD) /nano-SiO_2降滤失剂对流变性的影响第44-46页
        4.3.3 沉降稳定性第46-47页
    4.4 本章小结第47-48页
第5章 P (AASD)/nano-SiO_2降滤失机理探究第48-66页
    5.1 实验仪器及药品第48页
        5.1.1 实验仪器第48页
        5.1.2 实验药品第48页
    5.2 实验方法第48-50页
        5.2.1 基浆的配制第48-49页
        5.2.2 液态形貌的观察方法第49页
        5.2.3 泥饼形貌的观察方法第49页
        5.2.4 钻井液粒径第49页
        5.2.5 Zeta电位的评价方法第49-50页
    5.3 P(AASD) /nano-SiO_2水溶液的液态形貌第50-51页
    5.4 P (AASD) /nano-SiO_2对钻井液的液态形貌的影响第51-54页
        5.4.1 常温养护下P(AASD) /nano-SiO_2对钻井液的液态形貌的影响第51-53页
        5.4.2 200℃养护下P(AASD) /nano-SiO_2对钻井液的液态形貌的影响第53-54页
    5.5 泥饼质量第54-60页
        5.5.1 宏观泥饼质量第55-56页
        5.5.2 SEM观察P (AASD) /nano-SiO_2对泥饼微观形貌的影响第56-60页
    5.6 聚合物P (AASD) /nano-SiO_2对钻井液中膨润土颗粒的影响第60-63页
        5.6.1 聚合物P (AASD) /nano-SiO_2加量对钻井液粘土颗粒的影响第61-62页
        5.6.2 温度对钻井液粘土颗粒的影响第62-63页
    5.7 Zeta电位第63-65页
        5.7.1 P(AASD) /nano-SiO_2加量对Zeta电位的影响第63-64页
        5.7.2 温度对钻井液颗粒Zeta电位的影响第64-65页
    5.8 本章小结第65-66页
第6章 结论与建议第66-67页
    6.1 结论第66页
    6.2 建议第66-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-72页
攻读硕士期间发表的论文第72页

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