摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
创新点摘要 | 第7-8页 |
目录 | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 深井钻井技术研究的意义 | 第10页 |
1.2 国内外深井概况 | 第10-12页 |
1.2.1 国外深井钻井概况 | 第10-11页 |
1.2.2 国内深井钻井概况 | 第11-12页 |
1.3 抗温耐盐钻井液降粘剂的研究应用现状 | 第12-18页 |
1.3.1 国外抗高温耐盐降粘剂研究现状 | 第12-14页 |
1.3.2 国内抗温耐盐降粘剂研究现状 | 第14-18页 |
第二章 深井超深井水基钻井液流变性影响因素分析 | 第18-29页 |
2.1 蒙脱石的物理化学性质 | 第18-22页 |
2.1.1 晶体结构 | 第18-19页 |
2.1.2 晶格取代 | 第19-20页 |
2.1.3 晶层离子交换 | 第20页 |
2.1.4 粘土颗粒的连接方式 | 第20-21页 |
2.1.5 扩散双电层 | 第21-22页 |
2.2 聚合物与粘土的相互作用 | 第22-24页 |
2.2.1 氢键作用 | 第22-23页 |
2.2.2 离子偶极作用 | 第23页 |
2.2.3 熵驱动 | 第23页 |
2.2.4 配体交换作用 | 第23-24页 |
2.3 高温对粘土颗粒和钻井液的影响 | 第24-25页 |
2.3.1 粘土的高温分散 | 第24页 |
2.3.2 高温聚结 | 第24-25页 |
2.3.3 粘土颗粒的高温钝化 | 第25页 |
2.4 高温对钻井液处理剂的影响 | 第25-27页 |
2.4.1 高温降解 | 第26页 |
2.4.2 高温交联 | 第26页 |
2.4.3 高温解吸 | 第26-27页 |
2.4.4 高温去水化 | 第27页 |
2.5 抗高温水基钻井液降粘剂的作用机理 | 第27-29页 |
2.5.1 钻井液稠化的原因 | 第27-28页 |
2.5.2 抗高温降粘剂的作用机理 | 第28-29页 |
第三章 抗高温抗盐降粘剂的合成 | 第29-42页 |
3.1 实验原理 | 第29-30页 |
3.1.1 对抗高温抗盐降粘剂的一般要求 | 第29页 |
3.1.2 聚合原理 | 第29-30页 |
3.2 实验药品及仪器 | 第30-31页 |
3.2.1 实验仪器 | 第30-31页 |
3.2.2 实验药品 | 第31页 |
3.3 抗高温抗盐降粘剂的合成 | 第31-33页 |
3.3.1 共聚产物合成装置 | 第31页 |
3.3.2 共聚产物合成方法 | 第31-32页 |
3.3.3 共聚产物性能评价方法 | 第32-33页 |
3.4 反应条件的优化与讨论 | 第33-37页 |
3.4.1 红外光谱表征 | 第33页 |
3.4.2 最佳反应单体配比的确定 | 第33-35页 |
3.4.3 最佳反应温度的确定 | 第35页 |
3.4.4 最佳引发剂用量的确定 | 第35-36页 |
3.4.5 最佳反应时间的确定 | 第36-37页 |
3.4.6 聚合物单体浓度的确定 | 第37页 |
3.5 抗高温抗盐降粘剂的性能评价 | 第37-41页 |
3.5.1 降粘剂 MAA 的耐温性及滤失量评价 | 第37-38页 |
3.5.2 NaCl 对 MAA 性能的影响 | 第38-39页 |
3.5.3 CaCl2对 MAA 性能的影响 | 第39-40页 |
3.5.4 MAA 适用 pH 宽度的确定 | 第40-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 抗高温钻井液降粘剂 MAA 降粘机理分析 | 第42-50页 |
4.1 抗高温钻井液降粘剂 MAA 降粘机理的研究方法 | 第42-44页 |
4.1.1 吸附量的测定 | 第42-43页 |
4.1.2 粒度分布的测定 | 第43页 |
4.1.3 晶层间距的测定 | 第43-44页 |
4.2 抗高温钻井液降粘剂 MAA 的降粘机理分析 | 第44-49页 |
4.2.1 降粘剂 MAA 的吸附作用 | 第44-46页 |
4.2.2 降粘剂 MAA 对淡水基浆中膨润土粒径的影响 | 第46-48页 |
4.2.3 降粘剂 MAA 对蒙脱石层间距的影响 | 第48-49页 |
4.3 本章小结 | 第49-50页 |
结论 | 第50-51页 |
发表文章目录 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
详细摘要 | 第58-64页 |