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抗温耐盐钻井液降粘剂开发与机理研究

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

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