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油基钻井液可逆乳化材料的制备及其分子动力学模拟研究

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

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