摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 稠油的性质 | 第11页 |
1.2 稠油的分布 | 第11-13页 |
1.3 我国稠油开采技术概况 | 第13-17页 |
1.3.1 蒸汽吞吐 | 第13-15页 |
1.3.2 蒸汽驱 | 第15-16页 |
1.3.3 火烧油层 | 第16-17页 |
1.4 稠油高温封窜调剖 | 第17-20页 |
1.4.1 汽窜的成因 | 第17-18页 |
1.4.2 汽窜的危害 | 第18页 |
1.4.3 汽窜的防治措施 | 第18-20页 |
1.5 体膨颗粒调剖 | 第20-24页 |
1.5.1 体膨颗粒吸水机理 | 第20-21页 |
1.5.2 体膨颗粒的制备 | 第21-22页 |
1.5.3 体膨颗粒堵水封窜机理 | 第22页 |
1.5.4 体膨颗粒堵水封窜研究现状 | 第22-24页 |
1.5.5 体膨颗粒性能影响因素 | 第24页 |
1.6 论文研究目的及意义 | 第24-26页 |
1.7 论文主要研究内容 | 第26-27页 |
第二章 聚合物/蒙脱土复合耐高温体膨颗粒的研究 | 第27-38页 |
2.1 实验部分 | 第27-30页 |
2.1.1 实验试剂 | 第27-28页 |
2.1.2 实验仪器 | 第28页 |
2.1.3 实验步骤 | 第28-29页 |
2.1.4 耐高温体膨颗粒性能测定及结构表征 | 第29-30页 |
2.2 结果与讨论 | 第30-37页 |
2.2.1 MMT用量对体膨颗粒吸水性能的影响 | 第30-31页 |
2.2.2 引发剂浓度对体膨颗粒吸水性能的影响 | 第31-32页 |
2.2.3 交联剂浓度对体膨颗粒吸水性能的影响 | 第32-33页 |
2.2.4 中和度对体膨颗粒吸水性能的影响 | 第33-34页 |
2.2.5 不同质量浓度盐水中的吸液倍率 | 第34-35页 |
2.2.6 X射线衍射分析 | 第35页 |
2.2.7 红外表征 | 第35-36页 |
2.2.9 表面形态分析 | 第36-37页 |
2.3 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 PAM耐高温缓膨颗粒的制备及性能测定 | 第38-50页 |
3.1 实验部分 | 第38-40页 |
3.1.1 实验试剂 | 第38-39页 |
3.1.2 实验仪器 | 第39页 |
3.1.3 实验步骤 | 第39页 |
3.1.4 耐高温缓膨颗粒性能测定及结构表征 | 第39-40页 |
3.2 结果与讨论 | 第40-49页 |
3.2.1 单体质量浓度对耐高温缓膨颗粒吸水性能的影响 | 第40-41页 |
3.2.2 引发剂浓度对耐高温缓膨颗粒吸水性能的影响 | 第41-42页 |
3.2.3 交联剂浓度对缓膨颗粒吸水性能的影响 | 第42-43页 |
3.2.4 交联剂配比对缓膨颗粒吸水性能的影响 | 第43-44页 |
3.2.5 不同质量浓度盐水中的吸液倍率 | 第44-45页 |
3.2.6 缓膨颗粒在不同温度下的吸水倍率 | 第45页 |
3.2.7 吸水膨胀动力学研究 | 第45-46页 |
3.2.8 吸水膨胀机理研究 | 第46-49页 |
3.2.9 缓膨颗粒表面形态分析 | 第49页 |
3.3 本章小节 | 第49-50页 |
第四章 PAA耐高温缓膨颗粒的制备及性能测定 | 第50-62页 |
4.1 实验部分 | 第50-51页 |
4.1.1 实验试剂 | 第50页 |
4.1.2 实验仪器 | 第50-51页 |
4.1.3 实验步骤 | 第51页 |
4.1.4 耐高温缓膨颗粒性能测定及结构表征 | 第51页 |
4.2 结果与讨论 | 第51-60页 |
4.2.1 单体浓度对耐高温缓膨颗粒吸水性能的影响 | 第51-52页 |
4.2.2 引发剂浓度对耐高温缓膨颗粒吸水性能的影响 | 第52-53页 |
4.2.3 交联剂浓度对缓膨颗粒吸水性能的影响 | 第53页 |
4.2.4 交联剂配比对缓膨颗粒吸水性能的影响 | 第53-54页 |
4.2.5 中和度对缓膨颗粒吸水性能的影响 | 第54-55页 |
4.2.6 在不同质量浓度盐水中的吸液倍率 | 第55-56页 |
4.2.7 缓膨颗粒在不同温度下的吸水倍率 | 第56-57页 |
4.2.8 吸水膨胀动力学研究 | 第57页 |
4.2.9 吸水膨胀机理研究 | 第57-60页 |
4.2.10 缓膨颗粒表面形态分析 | 第60页 |
4.3 本章小节 | 第60-62页 |
结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-71页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |