摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 前言 | 第11-28页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 驱油用耐温抗盐表面活性剂的国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.3 磺酸盐型表面活性剂的合成方法 | 第16-19页 |
1.4 表面活性剂分子模拟研究进展 | 第19-23页 |
1.4.1 分子模拟方法概述 | 第19-21页 |
1.4.2 分子模拟方法在表面活性剂研究中的应用 | 第21-23页 |
1.5 表面活性剂提高采收率机理 | 第23-25页 |
1.6 本文的研究目标和研究内容 | 第25-28页 |
1.6.1 研究目标 | 第25页 |
1.6.2 研究内容 | 第25-28页 |
第2章 耐温抗盐表面活性剂的合成与表征 | 第28-40页 |
2.1 耐温抗盐表面活性剂的设计 | 第28-29页 |
2.2 脂肪胺聚氧乙烯醚磺酸盐的合成 | 第29-35页 |
2.2.1 合成材料 | 第29-30页 |
2.2.2 合成方法 | 第30-33页 |
2.2.3 合成条件的优化 | 第33-35页 |
2.3 脂肪胺聚氧乙烯醚磺酸盐的表征 | 第35-39页 |
2.3.1 红外光谱分析 | 第35-37页 |
2.3.2 核磁分析 | 第37-39页 |
2.4 小结 | 第39-40页 |
第3章 脂肪胺聚氧乙烯醚磺酸盐的理化性质 | 第40-50页 |
3.1 实验部分 | 第40-42页 |
3.1.1 实验材料 | 第40页 |
3.1.2 实验方法 | 第40-42页 |
3.2 结果与讨论 | 第42-49页 |
3.2.1 浊点 | 第42页 |
3.2.2 热稳定性 | 第42-44页 |
3.2.3 表面张力 | 第44-47页 |
3.2.4 界面张力 | 第47-49页 |
3.3 小结 | 第49-50页 |
第4章 脂肪胺聚氧乙烯醚磺酸盐的耐温抗盐机理研究 | 第50-81页 |
4.1 实验部分 | 第50-53页 |
4.1.1 实验材料 | 第50-51页 |
4.1.2 实验方法 | 第51-53页 |
4.2 界面张力实验结果与讨论 | 第53-59页 |
4.2.1 耐温性评价 | 第53-56页 |
4.2.2 抗盐性评价 | 第56-58页 |
4.2.3 耐温抗盐性评价 | 第58-59页 |
4.3 分子动力学模拟结果与讨论 | 第59-79页 |
4.3.1 无机盐离子与水的相互作用 | 第59-62页 |
4.3.2 无机盐离子类型对ACS-1202界面行为的影响 | 第62-70页 |
4.3.3 无机盐离子浓度对ACS-1202界面行为的影响 | 第70-76页 |
4.3.4 温度对ACS-1202界面行为的影响 | 第76-79页 |
4.4 小结 | 第79-81页 |
第5章 脂肪胺聚氧乙烯醚磺酸盐的应用性能评价 | 第81-98页 |
5.1 实验部分 | 第81-85页 |
5.1.1 实验材料 | 第81-82页 |
5.1.2 实验方法 | 第82-85页 |
5.2 性能评价结果与讨论 | 第85-96页 |
5.2.1 耐温性 | 第85-86页 |
5.2.2 抗盐性 | 第86-88页 |
5.2.3 热稳定性 | 第88-89页 |
5.2.4 乳化性 | 第89-91页 |
5.2.5 吸附性 | 第91-94页 |
5.2.6 改变润湿性 | 第94-96页 |
5.3 三种耐温抗盐表面活性剂的性能对比 | 第96-97页 |
5.4 小结 | 第97-98页 |
第6章 耐温抗盐表面活性剂驱油体系构筑及驱油机理研究 | 第98-116页 |
6.1 实验部分 | 第98-101页 |
6.1.1 实验材料 | 第98-99页 |
6.1.2 实验方法 | 第99-101页 |
6.2 驱油体系的构筑 | 第101-107页 |
6.2.1 助表面活性剂的筛选 | 第101-103页 |
6.2.2 驱油体系的表面活性 | 第103-104页 |
6.2.3 驱油体系的相互作用参数 | 第104-105页 |
6.2.4 驱油潜力评价结果 | 第105-107页 |
6.3 驱油机理研究 | 第107-115页 |
6.3.1 塔中402CⅢ均质段微观残余油分布特点 | 第107-109页 |
6.3.2 表面活性剂驱油机理 | 第109-115页 |
6.4 小结 | 第115-116页 |
结论 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-128页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第128-130页 |
致谢 | 第130-131页 |
作者简介 | 第131页 |