摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
论文创新点摘要 | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 通道压裂技术研究现状 | 第11-15页 |
1.1.1 通道压裂技术原理与优势 | 第11-13页 |
1.1.2 通道压裂技术的实现方法 | 第13-15页 |
1.2 支撑剂改性技术研究现状 | 第15-21页 |
1.2.1 树脂覆膜支撑剂技术 | 第15-18页 |
1.2.2 支撑剂疏水改性技术 | 第18-19页 |
1.2.3 ZPAS聚砂技术 | 第19-21页 |
1.3 研究目的及主要研究内容 | 第21-22页 |
1.3.1 研究目的 | 第21页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第21-22页 |
第二章 杂环聚合物自聚剂的合成与表征 | 第22-45页 |
2.1 实验材料与方法 | 第22-28页 |
2.1.1 实验仪器 | 第22-23页 |
2.1.2 实验试剂 | 第23页 |
2.1.3 实验方法 | 第23-28页 |
2.2 杂环聚合物的合成 | 第28-35页 |
2.2.1 优选溶剂 | 第28-29页 |
2.2.2 确定分子量 | 第29-33页 |
2.2.3 优化反应条件 | 第33-35页 |
2.3 杂环聚合物的表征与评价 | 第35-43页 |
2.3.1 产物的表征 | 第35-36页 |
2.3.2 产物的基本性质 | 第36-38页 |
2.3.3 产物的聚砂特性 | 第38-43页 |
2.4 本章小结 | 第43-45页 |
第三章 杂环聚合物聚砂机制研究 | 第45-87页 |
3.1 实验材料与方法 | 第45-47页 |
3.1.1 实验仪器 | 第45页 |
3.1.2 实验试剂 | 第45-46页 |
3.1.3 实验方法 | 第46-47页 |
3.2 杂环聚合物覆膜颗粒间作用力研究 | 第47-67页 |
3.2.1 微量拉力测试原理 | 第47-54页 |
3.2.2 颗粒间作用力分析 | 第54-63页 |
3.2.3 水对覆膜玻璃球间作用力的影响 | 第63-65页 |
3.2.4 树脂覆膜玻璃球粘聚力对比 | 第65-67页 |
3.3 水对杂环聚合物的作用机制研究 | 第67-82页 |
3.3.1 杂环聚合物颗粒在水中的聚集行为 | 第67-71页 |
3.3.2 水对杂环聚合物的软化作用 | 第71-77页 |
3.3.3 水对杂环聚合物作用本质研究 | 第77-82页 |
3.4 杂环聚合物的聚砂机制 | 第82-86页 |
3.4.1 自聚机理 | 第82-83页 |
3.4.2 保持团聚机理 | 第83-86页 |
3.5 本章小结 | 第86-87页 |
第四章 适用于通道压裂的支撑剂自聚改性剂体系研究 | 第87-112页 |
4.1 实验材料与方法 | 第87-89页 |
4.1.1 实验仪器 | 第87-88页 |
4.1.2 实验试剂 | 第88页 |
4.1.3 实验方法 | 第88-89页 |
4.2 支撑剂自聚改性剂体系的构建 | 第89-100页 |
4.2.1 增强主剂在水中分散性 | 第89-94页 |
4.2.2 强化主剂在砂粒表面吸附能力 | 第94-97页 |
4.2.3 改善覆膜均匀性 | 第97-100页 |
4.3 自聚改性剂性能评价 | 第100-111页 |
4.3.1 聚砂性能 | 第100-106页 |
4.3.2 稳定性能 | 第106页 |
4.3.3 耐冲刷性能 | 第106-107页 |
4.3.4 压裂液配伍性 | 第107-111页 |
4.4 本章小结 | 第111-112页 |
第五章 自聚性支撑剂的再聚性及其提高裂缝导流能力机理研究 | 第112-129页 |
5.1 自聚性支撑剂的再聚性能 | 第112-115页 |
5.2 通道压裂裂缝导流能力研究 | 第115-122页 |
5.2.1 裂缝导流能力研究 | 第115-118页 |
5.2.2 导流能力影响因素研究 | 第118-122页 |
5.3 自聚性支撑剂改善裂缝导流能力机理研究 | 第122-128页 |
5.3.1 对砂粒的重新定位作用 | 第122-127页 |
5.3.2 对支撑剂充填层无伤害 | 第127-128页 |
5.4 本章小结 | 第128-129页 |
结论 | 第129-130页 |
参考文献 | 第130-138页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第138-140页 |
致谢 | 第140-141页 |
作者简介 | 第141页 |