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 |