耐温油井水泥缓凝剂的合成与性能研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-18页 |
1.1 研究背景 | 第7-10页 |
1.1.1 硅酸盐油井水泥水化过程 | 第7-9页 |
1.1.2 油井水泥缓凝剂缓凝机理 | 第9-10页 |
1.2 研究目的与意义 | 第10-12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.3.1 传统油井水泥缓凝剂研究现状 | 第12页 |
1.3.2 聚合物类油井水泥缓凝剂研究现状 | 第12-15页 |
1.3.3 缓凝剂存在的不足及发展趋势 | 第15页 |
1.4 研究思路与主要内容 | 第15-18页 |
1.4.1 研究思路 | 第15-16页 |
1.4.2 研究的主要内容 | 第16-18页 |
第2章 实验仪器与方法 | 第18-29页 |
2.1 缓凝剂分子结构设计 | 第18-22页 |
2.1.1 缓凝剂单体的选择 | 第18-20页 |
2.1.2 聚合方法的选择 | 第20页 |
2.1.3 引发剂的选择 | 第20-21页 |
2.1.4 反应工艺条件的设计 | 第21-22页 |
2.2 共聚物缓凝剂的合成 | 第22-25页 |
2.2.1 实验药品及仪器 | 第22-23页 |
2.2.2 三元共聚物的合成步骤 | 第23-24页 |
2.2.3 合成机理及反应流程 | 第24-25页 |
2.3 共聚物缓凝剂的表征 | 第25-26页 |
2.3.1 凝胶色谱测定(GPC) | 第25页 |
2.3.2 红外光谱测定(IR) | 第25页 |
2.3.3 X射线光电子能谱测定(XPS) | 第25页 |
2.3.4 核磁共振氢谱测定(~1H NMR) | 第25页 |
2.3.5 热失重分析测试(TG) | 第25-26页 |
2.3.6 扫描电镜测试(SEM) | 第26页 |
2.4 水泥浆性能测试 | 第26-29页 |
2.4.1 实验仪器与材料 | 第26页 |
2.4.2 水泥浆制备 | 第26-27页 |
2.4.3 水泥浆稠化时间测试方法 | 第27页 |
2.4.4 水泥石抗压强度测试方法 | 第27页 |
2.4.5 水泥浆机械强度测试方法 | 第27页 |
2.4.6 水泥浆流变性测试方法 | 第27-28页 |
2.4.7 水泥浆沉降稳定性测试方法 | 第28页 |
2.4.8 水泥浆失水性能测试方法 | 第28-29页 |
第3章 耐温缓凝剂的合成与表征 | 第29-47页 |
3.1 合成工艺条件的优化 | 第29-34页 |
3.1.1 P(SSS/IA/HX)的制备 | 第29-32页 |
3.1.2 P(SSS/MA/NX)的制备 | 第32-34页 |
3.2 共聚物缓凝剂的表征 | 第34-45页 |
3.2.1 共聚物缓凝剂分子量测定 | 第34-35页 |
3.2.2 共聚物缓凝剂元素及官能团初判 | 第35-37页 |
3.2.3 共聚物缓凝剂官能团表征 | 第37-39页 |
3.2.4 共聚物缓凝剂结构分析 | 第39-41页 |
3.2.5 共聚物缓凝剂耐热性能分析 | 第41-43页 |
3.2.6 共聚物溶液微观形貌分析 | 第43-45页 |
3.3 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 耐温缓凝剂的性能和效果评价 | 第47-59页 |
4.1 常规密度油井水泥浆体系在应用中的性能要求 | 第47页 |
4.2 耐温缓凝剂应用性能评价 | 第47-58页 |
4.2.1 耐温缓凝剂对水泥浆缓凝性能的影响 | 第48-51页 |
4.2.2 耐温缓凝剂对水泥石抗压强度的影响 | 第51-56页 |
4.2.3 耐温缓凝剂对水泥浆流变性能的影响 | 第56页 |
4.2.4 耐温缓凝剂对水泥浆沉降稳定性能的影响 | 第56-57页 |
4.2.5 耐温缓凝剂配伍性能评价 | 第57-58页 |
4.3 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 共聚物缓凝剂缓凝机理初探 | 第59-67页 |
5.1 缓凝剂水泥石的热重分析 | 第59-61页 |
5.2 缓凝剂水泥石的X射线衍射分析 | 第61页 |
5.3 缓凝剂水泥石的扫描电镜分析 | 第61-63页 |
5.4 缓凝剂缓凝机理小结 | 第63-67页 |
第6章 结论与建议 | 第67-69页 |
6.1 结论 | 第67-68页 |
6.2 建议 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第75页 |