首页--工业技术论文--石油、天然气工业论文--油气田开发与开采论文--采油工程论文--提高采收率与维持油层压力(二次、三次采油)论文

酸性无伤害压裂液研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
创新点摘要第7-11页
前言第11-12页
第一章 文献综述第12-21页
    1.1 压裂技术简介第12页
    1.2 压裂液概述第12-16页
        1.2.1 压裂液的作用及其性能第12-13页
        1.2.2 压裂液的分类第13-16页
    1.3 水基压裂液的发展及其存在的问题第16-19页
        1.3.1 稠化剂第16-17页
        1.3.2 交联剂第17-18页
        1.3.3 常规水基压裂液存在的问题第18-19页
    1.4 酸性压裂液体系的提出第19-20页
    1.5 论文研究思路与内容第20-21页
第二章 酸性压裂液用交联剂的室内合成第21-28页
    2.1 实验部分第21-22页
        2.1.1 实验药品及仪器第21页
        2.1.2 实验方法第21-22页
    2.2 结果与讨论第22-27页
        2.2.1 主要反应物的选择第22页
        2.2.2 反应介质的确定第22-23页
        2.2.3 物料配比的影响第23-24页
        2.2.4 反应温度的确定第24-25页
        2.2.5 反应时间对产物性能的影响第25-26页
        2.2.6 pH值的确定第26-27页
        2.2.7 不同反应物下的实验结果第27页
    2.3 本章小结第27-28页
第三章 酸性压裂液用稠化剂的室内合成第28-34页
    3.1 实验部分第28-29页
        3.1.1 实验药品及仪器第28页
        3.1.2 实验方法第28-29页
    3.2 结果与讨论第29-33页
        3.2.1 引发剂对合成反应以及产物性能影响第29-30页
        3.2.2 单体用量对反应产物性能的影响第30-31页
        3.2.3 反应温度对产物性能的影响第31-32页
        3.2.4 反应时间对产物性能的影响第32-33页
    3.3 本章小结第33-34页
第四章 酸性压裂液体系性能评价第34-45页
    4.1 实验药品及仪器第34页
    4.2 实验方法第34-36页
        4.2.1 基液配制第34-35页
        4.2.2 冻胶配制第35页
        4.2.3 交联比对冻胶黏度的影响评价第35页
        4.2.4 体系酸碱度对交联时间的影响评价第35页
        4.2.5 体系抗盐能力评价第35页
        4.2.6 体系耐温耐剪切性能评价第35页
        4.2.7 悬浮性能评价第35-36页
        4.2.8 体系破胶性能评价第36页
        4.2.9 体系破胶后残渣含量评价第36页
    4.3 酸性交联剂LY-2体系压裂液性能评价结果第36-40页
        4.3.1 交联比对冻胶黏度的影响第36-37页
        4.3.2 pH值对交联时间的影响第37页
        4.3.3 体系抗盐能力第37-38页
        4.3.4 体系耐温耐剪切性能第38-39页
        4.3.5 悬浮性能第39页
        4.3.6 体系破胶性能第39-40页
        4.3.7 破胶后残渣含量第40页
    4.4 酸性稠化剂MA-3体系压裂液性能评价结果第40-44页
        4.4.1 体系耐温性能第40-41页
        4.4.2 体系耐剪切性能第41-42页
        4.4.3 体系破胶性能第42页
        4.4.4 破胶后残渣含量第42页
        4.4.5 体系抗盐能力第42-43页
        4.4.6 交联比对冻胶黏度的影响第43页
        4.4.7 pH值对交联时间的影响第43-44页
        4.4.8 悬浮性实验第44页
    4.5 本章小结第44-45页
结论第45-46页
参考文献第46-50页
发表文章目录第50-51页
致谢第51-52页
详细摘要第52-56页

论文共56页,点击 下载论文
上一篇:胃癌干细胞的分离鉴定及其在胃癌侵袭转移中的作用与分子机制
下一篇:超声介导的微泡破坏促进MSCs归巢并修复糖尿病肾病的实验研究