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稠油乳化降黏输送终点微波化学破乳技术研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-12页
        1.2.1 常规化学破乳第9-10页
        1.2.2 微波破乳第10-11页
        1.2.3 微波化学破乳第11-12页
    1.3 研究内容第12-13页
    1.4 技术路线图第13-14页
第二章 稠油O/W型乳状液破乳的理论基础和实验内容第14-20页
    2.1 常规化学破乳及微波破乳机理第14-15页
        2.1.1 常规化学破乳机理第14-15页
        2.1.2 微波破乳机理第15页
    2.2 磁性纳米粒子絮凝机理第15-16页
    2.3 破乳实验第16-20页
        2.3.1 实验药品第16-17页
        2.3.2 实验仪器第17页
        2.3.3 实验方法第17-20页
            2.3.3.1 常规化学破乳第17-18页
            2.3.3.2 微波破乳第18页
            2.3.3.3 微波化学破乳第18-20页
第三章 稠油O/W型乳状液的常规化学破乳第20-33页
    3.1 pH对乳状液破乳的影响第20-22页
    3.2 破乳剂对乳状液破乳的影响第22-26页
        3.2.1 破乳剂类型的影响第22-24页
        3.2.2 破乳剂浓度的影响第24-26页
    3.3 絮凝剂对乳状液破乳的影响第26-31页
        3.3.1 有机絮凝剂的影响第26-28页
        3.3.2 无机絮凝剂的影响第28-31页
    3.4 本章小结第31-33页
第四章 稠油O/W型乳状液的微波破乳第33-39页
    4.1 微波辐射时间的影响第33-35页
    4.2 辐射功率的影响第35-36页
    4.3 常规破乳和微波破乳的对比第36-38页
    4.4 本章小结第38-39页
第五章 稠油O/W型乳状液的微波化学破乳第39-46页
    5.1 一元体系的影响第39-40页
    5.2 二元体系的影响第40-42页
    5.3 三元体系的影响第42-45页
    5.4 本章小结第45-46页
第六章 磁性纳米粒子对破乳的影响第46-57页
    6.1 磁性纳米粒子对常规化学破乳的影响第46-50页
        6.1.1 磁性纳米粒子类型的影响第46-49页
        6.1.2 磁性纳米粒子浓度的影响第49-50页
    6.2 磁性纳米粒子对微波化学破乳的影响第50-52页
    6.3 磁性纳米粒子对微波化学破乳的协同机理第52-56页
        6.3.1 乳状液的微观温度场模型第52-55页
        6.3.2 微波对磁性纳米粒子的作用机理第55-56页
    6.4 本章小结第56-57页
第七章 结论第57-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-65页
攻读学位期间参加科研情况及获得的学术成果第65-66页

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