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固井二界面关联相相互作用机理研究

作者简介第1-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-14页
第一章 前言第14-20页
 §1.1 论文研究目的和意义第14-15页
     ·选题来源第14页
     ·研究目的和意义第14-15页
 §1.2 国内外研究概况第15-17页
     ·水泥浆水化过程及水化产物研究第15-16页
     ·钻井液泥饼的结构特征第16页
     ·高炉水淬矿渣的活性潜力第16页
     ·MTC和MTA技术的研究现状第16-17页
 §1.3 研究思路、研究方法和技术路线第17-19页
     ·研究思路第17-18页
     ·研究方法和技术路线第18-19页
 §1.4 主要研究内容及创新点第19-20页
     ·主要研究内容第19页
     ·论文主要创新点第19-20页
第二章 反应动力学原理及测试方法第20-35页
 §2.1 化学反应动力学原理第20-30页
     ·固态反应动力学的引入第20-21页
     ·反应动力学的基本原理第21-28页
     ·反应动力学研究的科学依据第28-30页
 §2.2 固井二界面室内模拟方法第30-32页
 §2.3 测试方法第32-35页
     ·差示扫描量热(DSC)法第32-33页
     ·其它测试方法第33-35页
第三章 油井水泥浆与钻井液泥饼界面作用机理研究第35-59页
 §3.1 实验及表征第35-38页
     ·G级油井水泥浆的制备第35页
     ·南阳油田钻井液的性能及测试第35-37页
     ·多功能钻井液的配制实验第37-38页
 §3.2 油井水泥浆与南阳钻井液泥饼界面动力学动态分析第38-42页
     ·T-β外推法确定泥饼固化工艺温度第39-40页
     ·泥饼固化反应表观活化能的确定第40-42页
     ·泥饼固化反应级数的确定第42页
 §3.3 油井水泥浆与南阳钻井液泥饼界面动力学恒温分析第42-47页
     ·固化率和反应速率的确定第43-44页
     ·固化模型的取舍问题第44页
     ·n级反应速率函数的求取第44-47页
 §3.4 油井水泥浆与多功能钻井液泥饼界面动力学分析第47-50页
     ·T-β外推法确定泥饼固化工艺温度第47-49页
     ·泥饼固化反应表观活化能的确定第49-50页
     ·泥饼固化反应级数的确定第50页
 §3.5 油井水泥浆与钻井液泥饼界面作用机理分析第50-58页
     ·XRD分析第50-51页
     ·TG/DTA分析第51-52页
     ·形貌及元素分析第52-55页
     ·油井水泥水化反应历程第55-56页
     ·泥饼界面体系动力学扩散问题第56-57页
     ·泥饼界面固化动力学过程分析第57-58页
 本章小结第58-59页
第四章 MTC固井液与钻井液泥饼界面作用机理研究第59-83页
 §4.1 矿渣MTC固井技术第59-62页
     ·钻井液转化为水泥浆(MTC)技术第59-60页
     ·矿渣MTC固井液的配制第60-62页
 §4.2 MTC固井液与南阳钻井液泥饼界面动力学动态分析第62-65页
     ·T-β外推法确定泥饼固化工艺温度第62-64页
     ·泥饼固化反应表观活化能的确定第64-65页
     ·泥饼固化反应级数的确定第65页
 §4.3 MTC固井液与南阳钻井液泥饼界面动力学恒温分析第65-69页
     ·固化率和反应速率的确定第66-67页
     ·n级固化反应函数的求取第67-69页
 §4.4 MTC 固井液与多功能钻井液泥饼界面动力学动态分析第69-72页
     ·T-β外推法确定泥饼固化工艺温度第70-71页
     ·泥饼固化反应表观活化能的确定第71-72页
     ·泥饼固化反应级数的确定第72页
 §4.5 MTC固井液与多功能钻井液泥饼界面动力学恒温分析第72-76页
     ·固化率和反应速率的确定第73-74页
     ·Prout-Tompkins自催化反应速率函数的求取第74-76页
 §4.6 MTC 固井液与南阳/多功能钻井液泥饼界面作用机理第76-82页
     ·XRD分析第76页
     ·TG/DTA分析第76-78页
     ·形貌及元素分析第78-80页
     ·高炉水淬矿渣的水化反应历程第80-81页
     ·MTC固化体的整体胶结过程第81-82页
 本章小结第82-83页
第五章 MTA固井二界面关联相相互作用机理研究第83-108页
 §5.1 新型MTA固井技术第83-84页
     ·泥饼仿地成凝饼(MTA)的科学构想第83页
     ·MTA的实验配方及制备第83-84页
 §5.2 MTA固井二界面固化反应动力学动态法分析第84-90页
     ·T-β外推法确定泥饼固化工艺温度第85-87页
     ·泥饼固化反应表观活化能的确定第87-89页
     ·泥饼固化反应级数的确定第89-90页
 §5.3 MTA固井二界面固化反应动力学恒温法分析第90-94页
     ·固化率和反应速率的确定第90-92页
     ·Kamal反应速率函数的求取第92-94页
 §5.4 MTA固井二界面作用机理第94-100页
     ·XRD分析第94-95页
     ·TG/DTA分析第95-96页
     ·形貌和元素分析第96-98页
     ·泥饼与水泥浆(石)界面的修饰作用第98-99页
     ·MTA固井二界面关联相的扩散作用第99页
     ·MTA固井二界面固化动力学过程第99-100页
 §5.5 固井二界面泥饼体系的相互作用模型第100-104页
     ·界面关联相之间的相互作用关系第100-101页
     ·物理模型第101-104页
     ·数学模型第104页
 §5.6 动力学作用模型室内实验验证第104-105页
 §5.7 固井二界面关联相相互作用机理的探讨第105-107页
 本章小结第107-108页
结论第108-110页
致谢第110-111页
参考文献第111-115页

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