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粘弹性双子表面活性剂的流变性与压裂性质研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 课题背景第10页
    1.2 双子表面活性剂的研究现状及发展前景第10-16页
    1.3 双子表面活性剂的分类第16页
    1.4 双子表面活性剂的物理化学性能第16-18页
        1.4.1 水溶液的表面活性第16页
        1.4.2 起泡性第16-17页
        1.4.3 增溶能力第17页
        1.4.4 乳化能力第17页
        1.4.5 生物可降解性第17-18页
    1.5 双子表面活性剂的应用现状第18-19页
        1.5.1 新材料制备第18页
        1.5.2 生物技术第18-19页
        1.5.3 浮选矿物第19页
        1.5.4 其他应用第19页
    1.6 双子表面活性剂独特流变性及作为压裂液的可行性分析第19-24页
        1.6.1 压裂液发展第19-20页
        1.6.2 表面活性剂压裂液流变性控制原理第20-22页
        1.6.3 双子表面活性剂独特的流变性能第22-23页
        1.6.4 双子表面活性剂流变性能的影响因素第23-24页
    1.7 研究意义及内容第24-25页
第二章 双子表面活性剂在水溶液中的表面性质和聚集行为第25-41页
    2.1 引言第25页
    2.2 实验部分第25-27页
        2.2.1 仪器和药品第25-26页
        2.2.2 性质测定第26-27页
    2.3 结果讨论第27-39页
        2.3.1 双子表面活性剂水溶液的表面性质和胶束化行为第28-31页
        2.3.2 温度对G12水溶液的影响第31-34页
        2.3.3 盐对G12水溶液的影响第34-35页
        2.3.4 不同醇对G12的水溶液影响第35-39页
    2.4 本章小结第39-41页
第三章 双子表面活性剂水溶液的流变学研究第41-51页
    3.1 引言第41页
    3.2 仪器和药品第41页
    3.3 实验方法第41-42页
        3.3.1 样品配制第41页
        3.3.2 粘温曲线的测定第41页
        3.3.3 剪切粘度的测定第41-42页
        3.3.4 抗剪切性能测定第42页
        3.3.5 线性粘弹区的测定第42页
        3.3.6 动态剪切粘弹性测定第42页
        3.3.7 粘弹性随温度的变化第42页
    3.4 结果和讨论第42-50页
        3.4.1 温度对G16的粘度影响第43-44页
        3.4.2 剪切速率对G16的粘度影响第44页
        3.4.3 剪切时间对G16的粘度影响第44-47页
        3.4.4 G16线性粘弹区的确定第47-48页
        3.4.5 动态剪切对G16粘弹性的影响第48-49页
        3.4.6 温度对G16粘弹性的影响第49-50页
    3.5 本章小结第50-51页
第四章 反离子对G16的流变性影响及反离子优选第51-69页
    4.1 引言第51页
    4.2 实验部分第51-53页
        4.2.1 仪器和药品第51-52页
        4.2.2 实验方法第52-53页
    4.3 结果和讨论第53-68页
        4.3.1 反离子的筛选第53-56页
        4.3.2 反离子较佳浓度的确定第56-57页
        4.3.3 两种反离子共同影响下最佳配方的确定第57-61页
        4.3.4 通过动态剪切进一步确定最佳配方第61-66页
        4.3.5 通过温度对粘弹性的影响进一步确定最佳配方第66-68页
    4.4 本章小结第68-69页
第五章 双子表面活性剂用于压裂液的性能评价第69-82页
    5.1 引言第69页
    5.2 抗剪切性能评价第69-71页
        5.2.1 实验方法第69页
        5.2.2 抗高温抗剪切性能评价第69-70页
        5.2.3 剪切后恢复性能评价第70-71页
    5.3 流体热力学评价第71-73页
        5.3.1 实验方法第71页
        5.3.2 实验结果第71-73页
    5.4 粘弹性能评价第73-76页
        5.4.1 实验方法第73页
        5.4.2 动态剪切评价第73-74页
        5.4.3 线性粘弹区评价第74-76页
    5.5 破胶评价第76页
    5.6 缓蚀性能评价第76-78页
    5.7 防膨性能评价第78页
    5.8 吸附性能评价第78-80页
    5.9 对后续破乳脱水的影响第80页
    5.10 本章小结第80-82页
结论第82-83页
创新点第83-84页
参考文献第84-90页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第90-91页
致谢第91页

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