摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 前言 | 第10-25页 |
第一节 国内外研究现状及意义 | 第10-22页 |
一、水在油气演化过程中的重要性 | 第10-13页 |
二、水在油气形成和演化中的作用的研究现状 | 第13-22页 |
1、水对油气碳氢同位素的影响 | 第13-18页 |
2、水对油气组成和产率的影响 | 第18-21页 |
3、盐度对油气形成的影响 | 第21页 |
4、不锈钢、玻璃容器和金管作为实验装置的比较 | 第21-22页 |
第二节 论文的研究内容及创新 | 第22-23页 |
一、论文的研究内容 | 第22-23页 |
二、研究的技术路线 | 第23页 |
三、研究的创新之处 | 第23页 |
第三节 本研究工作量统计 | 第23-25页 |
第二章 正构二十四烷的含水裂解生成气态烃研究 | 第25-45页 |
第一节 样品和实验容器选取依据 | 第25页 |
第二节 样品和实验方法 | 第25-29页 |
一、样品 | 第25页 |
二、实验方法 | 第25-29页 |
1、金管裂解 | 第25-27页 |
2、气态烃GC分析 | 第27-28页 |
3、碳氢同位素测试 | 第28-29页 |
第三节 n-C_(24)含水和无水裂解分析结果 | 第29-44页 |
一、n-C_(24)含水和无水裂解气态组分产率分析结果 | 第29-37页 |
二、n-C_(24)含水和无水裂解产生的气态烷烃C_1-C_3碳同位素 | 第37-41页 |
三、n-C_(24)含水和无水裂解产生的气态烷烃C_1-C_3氢同位素 | 第41-44页 |
第四节 本章小结 | 第44-45页 |
第三章 正构二十四烷含水裂解生成液态烃研究 | 第45-67页 |
第一节 实验方案 | 第45-46页 |
一、样品 | 第45页 |
二、实验方法 | 第45-46页 |
1、裂解流程 | 第45页 |
2、色谱分析 | 第45-46页 |
3、碳氢同位素分析 | 第46页 |
第二节 n-C_(24)在4种条件下裂解得到的液态烃产率对比 | 第46-55页 |
第三节 n-C_(24)含水裂解的动力学意义 | 第55-57页 |
一、动力学理论基础——连续反应的反应速率方程和动力学方程中间产物 | 第55-56页 |
二、n-C_(24)在4种条件下裂解得到的液态烷烃的动力学模拟 | 第56-57页 |
第四节 n-C_(24)在不同条件下裂解得到的液态正构烷烃碳氢同位素对比 | 第57-65页 |
一、4种条件下碳同位素变化及对比 | 第57-59页 |
二、4种条件下氢同位素变化及对比 | 第59-65页 |
第五节 水的盐度对原油形成的影响 | 第65-66页 |
第六节 本章小结 | 第66-67页 |
第四章 原油含水裂解研究 | 第67-90页 |
第一节 地质背景与选题依据 | 第67-68页 |
第二节 实验方法 | 第68-69页 |
一、裂解实验 | 第68页 |
二、原油中饱和烃的分离和正构烷烃的提取 | 第68页 |
三、气相色谱分析 | 第68-69页 |
1、裂解气体产物气相色谱分析 | 第68页 |
2、液态烃气相色谱分析 | 第68-69页 |
四、气体组分碳氢同位素质谱分析 | 第69页 |
1、气体组分碳同位素质谱分析 | 第69页 |
2、气体组分氢同位素质谱分析 | 第69页 |
五、液态正构烷烃碳氢同位素分析 | 第69页 |
1、液态正构烷烃碳同位素分析 | 第69页 |
2、液态正构烷烃氢同位素分析 | 第69页 |
第三节 实验结果 | 第69-88页 |
一、原油各组分结果 | 第69-70页 |
二、原油在纯水、盐水裂解气态产物实验结果对比 | 第70-80页 |
1、原油在无水、纯水和盐水条件下裂解气态产物产率实验结果对比 | 第70-76页 |
2、原油在几种条件下裂解气态产物碳同位素实验结果对比 | 第76-78页 |
3、原油在几种条件下裂解气态产物氢同位素实验结果对比 | 第78-80页 |
三、原油在纯水、盐水裂解液态产物实验结果对比 | 第80-88页 |
1、原油在无水、纯水和盐水条件下裂解液态产物含量实验结果对比 | 第80-82页 |
2、原油在无水、纯水和盐水条件下裂解正构烷烃碳同何素对比 | 第82-86页 |
3、原油在无水、纯水和盐水条件下裂解正构烷烃氢同位素对比 | 第86-88页 |
第四节 本章小结 | 第88-90页 |
第五章 结论和创新 | 第90-92页 |
一. 主要认识和结论 | 第90-91页 |
二. 研究的创新之处 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-100页 |
攻读博士学位期间(待)发表的文章 | 第100-101页 |
致谢 | 第101-102页 |