水分散型抗盐聚合物调剖剂的研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 前言 | 第11-25页 |
1.1 调剖堵水的目的及意义 | 第11-13页 |
1.1.1 油井产水的危害 | 第11页 |
1.1.2 油井出水情况分类 | 第11-12页 |
1.1.3 调剖堵水技术在油田开发中的作用 | 第12-13页 |
1.2 调剖堵水技术的发展现状 | 第13-18页 |
1.2.1 国外调剖堵水技术的发展现状 | 第13页 |
1.2.2 国内调剖堵水技术的发展现状 | 第13-14页 |
1.2.3 常用调剖堵水剂的分类 | 第14-16页 |
1.2.4 水分散型聚合物在油田调剖堵水中的应用 | 第16-17页 |
1.2.5 聚合物微球的国内外研究概况 | 第17-18页 |
1.3 聚合物微球合成方法的简介 | 第18-20页 |
1.3.1 常用聚合方法比较 | 第18-19页 |
1.3.2 反相乳液聚合概述 | 第19-20页 |
1.4 聚丙烯酰胺微球作为调剖剂的发展现状 | 第20-21页 |
1.5 提高聚合物调剖剂耐盐性的思路 | 第21-23页 |
1.5.1 聚丙烯酰胺微球的作用机理 | 第21-22页 |
1.5.2 抗盐性聚合物调剖剂的分子设计 | 第22-23页 |
1.5.3 采用工艺技术简介 | 第23页 |
1.6 本文的研究内容及主要目标 | 第23-25页 |
2 水分散型抗盐聚合物微球的合成 | 第25-38页 |
2.1 实验原料及仪器 | 第25-27页 |
2.1.1 实验原料 | 第25-26页 |
2.1.2 实验仪器 | 第26-27页 |
2.2 聚合物微球的制备 | 第27-28页 |
2.2.1 合成路线 | 第27页 |
2.2.2 合成方法 | 第27-28页 |
2.3 聚合物微球理化性能测试 | 第28页 |
2.3.1 单体转化率的测定 | 第28页 |
2.3.2 聚合物微球粒径及其分布测试 | 第28页 |
2.3.3 乳液储存稳定性测定 | 第28页 |
2.4 结果与讨论 | 第28-36页 |
2.4.1 乳化剂对体系的影响 | 第28-31页 |
2.4.2 油水比对体系的影响 | 第31-32页 |
2.4.3 引发剂用量对体系的影响 | 第32-33页 |
2.4.4 交联剂用量对体系的影响 | 第33-34页 |
2.4.5 反应温度对体系的影响 | 第34页 |
2.4.6 搅拌速率对体系的影响 | 第34-35页 |
2.4.7 其他因素对体系的影响 | 第35-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-38页 |
3 聚合物结构表征及其性能评价 | 第38-50页 |
3.1 结构表征及性能测试方法 | 第38-40页 |
3.1.1 红外光谱测试 | 第38页 |
3.1.2 热重测试 | 第38页 |
3.1.3 XRD测试 | 第38页 |
3.1.4 乳液稳定性测试 | 第38页 |
3.1.5 聚合物微球溶胀性能测试 | 第38-39页 |
3.1.6 TEM测试 | 第39页 |
3.1.7 聚合物流变性能测试 | 第39-40页 |
3.2 结果与讨论 | 第40-48页 |
3.2.1 FTIR分析 | 第40-41页 |
3.2.2 热重分析 | 第41-43页 |
3.2.3 XRD分析 | 第43页 |
3.2.4 乳液稳定性分析 | 第43-44页 |
3.2.5 聚合物抗盐性能分析 | 第44-46页 |
3.2.6 透射电镜分析 | 第46页 |
3.2.7 聚合物流变性能分析 | 第46-48页 |
3.3 本章小结 | 第48-50页 |
4 聚合物微球的调剖性能研究 | 第50-59页 |
4.1 聚合物微球的吸水膨胀性能研究 | 第50-54页 |
4.1.1 聚合物微球吸水膨胀实验 | 第50-53页 |
4.1.2 聚合物微球吸水膨胀机理及影响因素 | 第53-54页 |
4.2 聚合物微球在多孔介质中的作用 | 第54-57页 |
4.2.1 聚合物微球在多孔介质中的滞留 | 第54-56页 |
4.2.2 聚合物微球在多孔介质中的运移 | 第56-57页 |
4.3 聚合物微球具有调剖堵水作用的验证性实验 | 第57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
5 总结 | 第59-61页 |
5.1 主要工作总结 | 第59-60页 |
5.2 主要创新点 | 第60页 |
5.3 展望 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第67-68页 |