摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 目的意义 | 第9-10页 |
1.2 海水基压裂液研究概况 | 第10-13页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 问题的提出 | 第12-13页 |
1.3 研究思路与研究内容 | 第13-16页 |
1.3.1 研究思路 | 第13-15页 |
1.3.2 研究内容 | 第15-16页 |
第2章 海水基稠化剂的合成及表征 | 第16-34页 |
2.1 海水基稠化剂性能的基本要求 | 第16-17页 |
2.2 稠化剂的分子设计 | 第17页 |
2.3 单体筛选 | 第17-19页 |
2.3.1 主链单体 | 第18页 |
2.3.2 耐盐单体 | 第18页 |
2.3.3 长链阳离子单体 | 第18-19页 |
2.4 聚合方法的选择 | 第19页 |
2.5 单体聚合反应可行性 | 第19-20页 |
2.6 稠化剂合成 | 第20-24页 |
2.6.1 主要的实验药品和仪器 | 第20-21页 |
2.6.2 合成步骤 | 第21-22页 |
2.6.3 耐盐单体的筛选 | 第22-24页 |
2.7 聚合条件的优化 | 第24-29页 |
2.7.1 引发剂浓度优化 | 第24-25页 |
2.7.2 聚合温度优化 | 第25-26页 |
2.7.3 聚合时间优化 | 第26-27页 |
2.7.4 长链单体的优化 | 第27-28页 |
2.7.5 pH值优化 | 第28-29页 |
2.7.6 其它因素对聚合反应的影响 | 第29页 |
2.8 聚合物配方及条件确定 | 第29-30页 |
2.9 合成样品BCG-1S的结构表征 | 第30-33页 |
2.9.1 红外光谱分析 | 第30-31页 |
2.9.2 核磁~1HNMR | 第31-32页 |
2.9.3 粘均分子量测定 | 第32-33页 |
2.10 小结 | 第33-34页 |
第3章 压裂液体系配方研究 | 第34-49页 |
3.1 稠化剂BCG-1S | 第34-39页 |
3.1.1 溶解性能测试 | 第34-35页 |
3.1.2 增粘能力 | 第35-36页 |
3.1.3 KCl的影响 | 第36-37页 |
3.1.4 Ca~(2+)、Mg~(2+)离子的影响 | 第37页 |
3.1.5 耐温性测试 | 第37-38页 |
3.1.6 溶液微观研究 | 第38-39页 |
3.2 增粘剂 | 第39-41页 |
3.2.1 表面活性剂与聚合物的相互作用 | 第39-40页 |
3.2.2 增粘剂的筛选 | 第40-41页 |
3.3 温度稳定剂 | 第41-43页 |
3.4 金属离子稳定剂优选 | 第43-44页 |
3.4.1 实验方法 | 第43-44页 |
3.4.2 实验结果 | 第44页 |
3.5 破胶剂 | 第44-45页 |
3.6 杀菌剂 | 第45-46页 |
3.7 助排剂 | 第46页 |
3.8 防膨剂 | 第46-48页 |
3.9 小结 | 第48-49页 |
第4章 压裂液综合性能评价 | 第49-64页 |
4.1 压裂液N、K值的测定 | 第49-50页 |
4.2 携砂性 | 第50-53页 |
4.2.1 粘弹性测试 | 第50-52页 |
4.2.2 静态悬浮性 | 第52-53页 |
4.3 抗温抗剪切性 | 第53-54页 |
4.4 摩阻性能 | 第54-57页 |
4.4.1 触变性 | 第54-55页 |
4.4.2 室内流动回路摩阻测试 | 第55-57页 |
4.5 滤失性 | 第57-59页 |
4.6 伤害性测试 | 第59-60页 |
4.6.1 破胶液性能 | 第59页 |
4.6.2 残渣含量测试 | 第59-60页 |
4.7 基质岩芯损害率 | 第60-62页 |
4.8 小结 | 第62-64页 |
第5章 结论及建议 | 第64-65页 |
5.1 结论 | 第64页 |
5.2 建议 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第71页 |