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微型毛细管平衡釜及原位拉曼光谱联用研究模拟地质条件下CO2-石油模型化合物膨胀规律

致谢第5-6页
摘要第6-9页
ABSTRACT第9-11页
引言第12-17页
符号说明第17-20页
第一章 绪论第20-39页
    1.1 温室效应与碳减排第20-22页
    1.2 石油与石油开采第22-24页
    1.3 超临界流体技术第24-27页
        1.3.1 超临界流体第24页
        1.3.2 超临界流体的理化性质第24-25页
        1.3.3 超临界CO_2及其应用第25-27页
    1.4 CO_2-有机物膨胀系数测定第27-34页
        1.4.1 CO_2-有机物膨胀系数测定方法第27-31页
        1.4.2 CO_2-有机物膨胀系数研究进展第31-34页
    1.5 拉曼光谱技术及其应用第34-37页
        1.5.1 拉曼散射与拉曼光谱技术第34-35页
        1.5.2 拉曼光谱的定性、定量分析原理第35-36页
        1.5.3 原位拉曼光谱定量分析研究进展第36-37页
    1.6 本文研究目的与内容第37-39页
第二章 实验部分第39-60页
    2.1 实验材料第39-40页
    2.2 实验装置第40-47页
        2.2.1 微型可视石英毛细管平衡釜(FSCC)第42-44页
        2.2.2 温度及压力控制系统第44页
        2.2.3 显微观测与拉曼光谱原位分析系统第44-46页
        2.2.4 CO_2-石油模型化合物体积膨胀测量软件第46-47页
    2.3 实验步骤第47-54页
        2.3.1 石英毛细管平衡釜(FSCC)的制作第47-49页
        2.3.2 装样第49-51页
        2.3.3 常压下石油模型化合物热膨胀系数测定第51页
        2.3.4 CO_2-石油模型化合物膨胀系数测定第51-54页
    2.4 实验方法的可行性分析第54-58页
        2.4.1 CO_2-石油模型化合物体系相平衡验证第54-57页
        2.4.2 水封的可行性验证第57-58页
    2.5 实验方法的优点及创新第58-60页
第三章 CO_2-正己烷/正辛烷/正癸烷/正十二烷体系膨胀系数测定第60-80页
    3.1 CO_2-正己烷体系膨胀系数测定第60-66页
        3.1.1 常压下正己烷热膨胀系数测定第60-62页
        3.1.2 CO_2-正己烷体系膨胀系数测定第62-65页
        3.1.3 CO_2-正己烷体积膨胀随温度压力变化规律第65-66页
    3.2 CO_2-正辛烷体系膨胀系数测定第66-71页
        3.2.1 常压下正辛烷热膨胀系数测定第66-67页
        3.2.2 CO_2-正辛烷体系膨胀系数测定第67-69页
        3.2.3 CO_2-正辛烷体积膨胀随温度压力变化规律第69-71页
    3.3 CO_2-正癸烷体系膨胀系数测定第71-75页
        3.3.1 常压下正癸烷热膨胀系数测定第71页
        3.3.2 CO_2-正癸烷体系膨胀系数测定第71-74页
        3.3.3 CO_2-正癸烷体积膨胀随温度压力变化规律第74-75页
    3.4 CO_2-正十二烷体系膨胀系数测定第75-79页
        3.4.1 常压下正十二烷热膨胀系数测定第75页
        3.4.2 CO_2-正十二烷体系膨胀系数测定第75-77页
        3.4.3 CO_2-正十二烷体积膨胀随温度压力变化规律第77-79页
    3.5 小结第79-80页
第四章 CO_2-正十四烷/正十六烷体系膨胀系数测定第80-94页
    4.1 CO_2-正十四烷体系膨胀系数测定第80-88页
        4.1.1 常压下正十四烷热膨胀系数测定第80-82页
        4.1.2 CO_2-正十四烷体系膨胀系数测定第82-85页
        4.1.3 CO_2-正十四烷体积膨胀随温度压力变化规律第85-88页
    4.2 CO_2-正十六烷体系膨胀系数测定第88-93页
        4.2.1 常压下正十六烷热膨胀系数测定第88页
        4.2.2 CO_2-正十六烷体系膨胀系数测定第88-91页
        4.2.3 CO_2-正十六烷体积膨胀随温度压力变化规律第91-93页
    4.3 小结第93-94页
第五章 体积膨胀与拉曼光谱强度的相关性研究第94-133页
    5.1 CO_2-正己烷膨胀系数与拉曼峰强度比的相关性第94-100页
    5.2 CO_2-正辛烷膨胀系数与拉曼峰强度比的相关性第100-107页
    5.3 CO_2-正癸烷膨胀系数与拉曼峰强度比的相关性第107-112页
    5.4 CO_2-正十二烷膨胀系数与拉曼峰强度比的相关性第112-118页
    5.5 CO_2-正十四烷膨胀系数与拉曼峰强度比的相关性第118-125页
    5.6 CO_2-正十六烷膨胀系数与拉曼峰强度比的相关性第125-132页
    5.7 小结第132-133页
第六章 体积膨胀随碳数变化规律及温压对水封的影响第133-144页
    6.1 常压下石油模型化合物热膨胀随碳数变化规律第133-134页
    6.2 CO_2-石油模型化合物体积膨胀随碳数变化规律第134-137页
    6.3 CO_2与石油模型化合物间相行为随碳数变化规律第137-138页
    6.4 温度及压力对水封的影响第138-144页
第七章 结论与展望第144-147页
    7.1 结论第144-146页
    7.2 展望第146-147页
参考文献第147-160页
附录第160-164页
    1 膨胀系数测定中水封的可行性验证第160-164页
作者简介第164-166页
    1 作者简历第164页
    2 攻读博士学位期间发表的学术论文第164-165页
    3 参与的科研项目及获奖情况第165页
    4 发明专利(无专利时此项不必列出)第165-166页
学位论文数据集第166页

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