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二氧化碳驱表面活性剂的设计与合成

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-13页
第二章 表面活性剂分子的设计与优化第13-17页
    2.1 表面活性剂分子的设计第13-16页
        2.1.1 含氟表面活性剂分子的设计第13-15页
            2.1.1.1 单链 AB 型分子第13-14页
            2.1.1.2 双链 ABA 型小分子第14页
            2.1.1.3 刷状 AAA-BBB 型分子第14-15页
        2.1.2 非氟表面活性剂分子的设计第15-16页
            2.1.2.1 单链 AB 型分子第15页
            2.1.2.2 双链 ABA 型分子第15-16页
    2.2 表面活性剂分子的优化第16-17页
第三章 理论计算模拟 CO_2/表面活性剂分子/原油体系相态分布第17-44页
    3.1 计算方法说明第17-18页
    3.2 CO_2与石油组分中正烷烃溶度参数的计算第18-22页
        3.2.1 模拟程序的选择第18-20页
        3.2.2 直链烷烃密度和溶度参数的计算第20-22页
    3.3 原油与 CO_2混相结果的模拟第22-39页
        3.3.1 单组份原油与 CO_2混相模拟第22-31页
        3.3.2 多组分原油与 CO_2混相模拟第31-39页
    3.4 计算模拟评价不同表面活性剂分子的性能第39-44页
        3.4.1 验证表面活性剂分子在两相界面上的富集行为第41-42页
        3.4.2 表面活性剂分子结构对助混效果的影响第42-43页
        3.4.3 不同原油组分对表面活性剂助混效果的影响第43-44页
第四章 表面活性剂分子的合成与性能研究第44-53页
    4.1 表面活性剂分子合成第44-51页
    4.2 CO_2/表面活性剂/原油体系界面张力测试第51-53页
        4.2.1 CO_2/表面活性剂/煤油体系界面张力测试第51-52页
        4.2.2 CO_2/表面活性剂/真实原油体系界面张力测试第52-53页
第五章 结论与展望第53-54页
参考文献第54-59页
附录第59-64页
    附 1 溶度参数与 Huggins 参数的说明第59-61页
    附 2 全原子分子动力学方法说明第61-62页
    附 3 耗散粒子动力学定义及计算原理第62-64页
后记与致谢第64页

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