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抗高温降失水剂合成及作用机理研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 研究目的及意义第9页
    1.2 高温对水基钻井液的影响第9-12页
    1.3 国内外抗高温降失水剂研究现状第12-16页
        1.3.1 抗高温水基钻井液降失水剂技术发展状况第12-14页
        1.3.2 国外抗高温降失水剂研究现状第14-15页
        1.3.3 国内抗高温降失水剂研究现状第15-16页
    1.4 研究内容及技术路线第16-18页
        1.4.1 研究内容第16-17页
        1.4.2 技术路线第17-18页
第2章 有机硅降失水剂的合成与表征第18-37页
    2.1 聚合物单体与聚合方法确定第18-25页
        2.1.1 聚合物分子结构设计第18页
        2.1.2 抗高温抗盐钙共聚物降失水剂合成单体选择第18-21页
        2.1.3 溶剂选择第21-22页
        2.1.4 合成方法确定第22-23页
        2.1.5 合成实验第23-24页
        2.1.6 合成步骤第24-25页
    2.2 降失水剂合成条件优化第25-32页
        2.2.1 降失水剂影响因素和评价标准第25-26页
        2.2.2 引发剂选择与加量对聚合反应的影响第26-28页
        2.2.3 单体总浓度对聚合反应的影响第28-29页
        2.2.4 单体比率对聚合反应的影响第29-30页
        2.2.5 pH值对聚合反应的影响第30页
        2.2.6 反应温度对聚合反应的影响第30-31页
        2.2.7 反应时间对聚合反应的影响第31-32页
    2.3 有机硅降失水剂的表征第32-36页
        2.3.1 红外光谱分析第32-33页
        2.3.2 元素分析第33页
        2.3.3 热稳定性分析第33-35页
        2.3.4 分子量测定第35-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第3章 钻井液用有机硅降失水剂性能研究第37-51页
    3.1 实验试剂与仪器第37-38页
        3.1.1 实验试剂第37页
        3.1.2 实验仪器第37-38页
    3.2 钻井液配制与测试评价方法第38-39页
        3.2.1 钻井液的配制与养护第38页
        3.2.2 测试与评价方法第38-39页
    3.3 聚合物降失水剂的水溶液性能第39-42页
        3.3.1 降失水剂水溶液流变性第39-40页
        3.3.2 电解质对降失水剂水溶液流变性的影响第40-42页
        3.3.3 降失水剂对水溶液热稳定性的影响第42页
    3.4 聚合物降失水剂的钻井液性能研究第42-46页
        3.4.1 淡水钻井液的流变性和滤失性能第42-43页
        3.4.2 盐水钻井液的流变性和滤失性能第43-44页
        3.4.3 含钙钻井液的流变性和滤失性能第44-46页
        3.4.4 淡水钻井液抑制性能评价第46页
    3.5 聚合物钻井液的流变性和滤失性能第46-49页
        3.5.1 聚合物钻井液的流变性与滤失性能分析第47-48页
        3.5.2 聚合物钻井液体系抗电解质能力第48页
        3.5.3 聚合物钻井液抑制性第48-49页
    3.6 本章小结第49-51页
第4章 四元共聚降失水剂作用机理研究第51-60页
    4.1 共聚物钻井液的粒度分析第51-57页
        4.1.1 浓度对粘土粒度分布的影响第51-54页
        4.1.2 有机硅单体KH570在共聚物中摩尔比对粘土粒度分布影响第54-57页
    4.2 降失水剂对钻井液Zeta的影响第57页
    4.3 降失水剂对钻井液滤饼的影响第57-58页
    4.4 本章小结第58-60页
第5章 结论与建议第60-61页
    5.1 结论第60页
    5.2 建议第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-67页
攻读学位期间发表的论文及科研成果第67页

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