摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 可逆乳化钻井液 | 第8-10页 |
1.1.1 可逆乳化钻井液的诞生 | 第8-9页 |
1.1.2 可逆乳化钻井液体系 | 第9页 |
1.1.3 可逆乳化剂 | 第9-10页 |
1.2 Pickering乳液 | 第10-14页 |
1.2.1 固体颗粒表面的润湿性对Pickering乳液的影响 | 第11-12页 |
1.2.2 颗粒浓度对Pickering乳液性质的影响 | 第12页 |
1.2.3 电解质对Pickering乳液性质的影响 | 第12-13页 |
1.2.4 水相pH对Pickering乳液性质的影响 | 第13-14页 |
1.2.5 温度对Pickering乳液性质的影响 | 第14页 |
1.3 表面活性剂的加入对固体颗粒稳定乳液的影响 | 第14-15页 |
1.4 固体颗粒乳化剂的种类 | 第15-16页 |
1.4.1 纳米碳酸钙 | 第15-16页 |
1.4.2 膨润土 | 第16页 |
1.5 分子动力学模拟在固液界面吸附上的应用 | 第16-17页 |
1.6 论文研究的目的意义 | 第17-18页 |
1.7 论文主要研究内容 | 第18-19页 |
1.8 技术路线 | 第19-20页 |
第2章 表面活性剂YLZ-3诱导由纳米碳酸钙固体颗粒稳定的乳液转相 | 第20-40页 |
2.1 实验试剂 | 第20-21页 |
2.2 实验仪器 | 第21页 |
2.3 纳米碳酸钙固体颗粒的表征 | 第21-23页 |
2.3.1 纳米碳酸钙固体颗粒的粒径分布 | 第21-22页 |
2.3.2 纳米碳酸钙固体颗粒的Zeta电位 | 第22-23页 |
2.4 可逆乳化材料试剂的筛选 | 第23-25页 |
2.5 纳米碳酸钙固体颗粒单独稳定乳液 | 第25-26页 |
2.6 表面活性剂YLZ-3单独稳定乳液 | 第26-27页 |
2.7 表面活性剂YLZ-3诱导由纳米碳酸钙固体颗粒稳定的乳液转相 | 第27-29页 |
2.8 表面活性剂YLZ-3原位活化纳米碳酸钙固体颗粒及其诱导乳液两次相转变机理 | 第29-38页 |
2.8.1 纳米碳酸钙固体颗粒原位活化后Zeta电位的变化 | 第29-30页 |
2.8.2 纳米碳酸钙固体颗粒对表面活性剂YLZ-3吸附量的测定 | 第30-33页 |
2.8.3 纳米碳酸钙固体颗粒接触角的测定 | 第33-34页 |
2.8.4 表面活性剂YLZ-3在碳酸钙固体表面吸附分子动力学模拟 | 第34-38页 |
2.9 本章小结 | 第38-40页 |
第3章 表面活性剂TNX诱导膨润土固体颗粒稳定的乳液转相 | 第40-54页 |
3.1 实验试剂 | 第40-41页 |
3.2 实验仪器 | 第41页 |
3.3 膨润土的提纯 | 第41-42页 |
3.4 可逆乳化材料试剂的选择 | 第42-43页 |
3.5 表面活性剂TNX原位活化膨润土固体颗粒 | 第43-46页 |
3.5.1 表面活性剂TNX原位活化膨润土固体颗粒分散体系的稳定性 | 第43-44页 |
3.5.2 表面活性剂TNX原位活化膨润土固体颗粒Zeta电位 | 第44-45页 |
3.5.3 表面活性剂TNX原位活化对膨润土固体颗粒润湿性的影响 | 第45-46页 |
3.6 膨润土单独稳定乳液 | 第46-47页 |
3.7 表面活性剂TNX单独稳定乳液 | 第47-48页 |
3.8 表面活性剂TNX诱导膨润土固体颗粒稳定的乳液转相 | 第48-49页 |
3.9 无机盐对表面活性剂TNX诱导膨润土固体颗粒稳定乳液转相的影响 | 第49-51页 |
3.10 pH值对表面活性剂TNX诱导膨润土固体颗粒稳定乳液转相的影响 | 第51-52页 |
3.11 温度对表面活性剂TNX诱导膨润土固体颗粒稳定乳液转相的影响 | 第52-53页 |
3.12 本章结论 | 第53-54页 |
第4章 可逆油基钻井液基本性能 | 第54-60页 |
4.1 实验试剂 | 第54-55页 |
4.2 实验仪器 | 第55页 |
4.3 可逆油基钻井液基本性能 | 第55-58页 |
4.3.1 油基钻井液的配制 | 第55-56页 |
4.3.2 可逆油基钻井液基本性能 | 第56-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
第5章 结论与建议 | 第60-62页 |
5.1 结论 | 第60-61页 |
5.2 建议 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-70页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第70页 |