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超低渗油气藏用微乳液的研究与表征

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-7页
目录第7-11页
1 前言第11-25页
   ·超低渗储层概述及润湿性第11-14页
     ·油气藏储层分类第11页
     ·超低渗油田储层的主要特征第11页
     ·油田储层润湿性机理性第11-12页
     ·储层岩石润湿性分类第12页
     ·影响储层润湿性的因素第12-13页
     ·润湿反转第13-14页
   ·超低渗油气开采中岩石表面的亲疏水化第14-18页
     ·水锁效应第14-16页
     ·贾敏效应第16-17页
     ·岩石润湿性对采收率的影响第17-18页
     ·工作液返排第18页
   ·吸附作用第18-20页
     ·固体表面特性第19页
     ·吸附的分类第19页
     ·吸附量和吸附等温线第19页
     ·表面活性剂在固液界面的吸附机理第19-20页
   ·超低渗油气藏微乳液研究进展第20-22页
     ·微乳液概念第20-22页
     ·微乳液对油气藏开发效果的影响第22页
   ·研究背景及目的第22-24页
     ·研究背景第22-23页
     ·研究目的第23-24页
   ·研究内容第24-25页
2 材料与方法第25-35页
   ·实验药品第25-26页
   ·实验仪器第26页
   ·微乳液表面活性剂研究第26-30页
     ·低渗砂岩岩芯初始润湿性评价第26-27页
     ·Gemini对砂岩岩芯表面润湿性的改善第27页
     ·低渗砂岩岩芯粉带电荷的测定第27页
     ·Gemini对砂岩岩芯粉ζ-电位的改善第27页
     ·原子力显微镜观察Gemini在云母表面吸附形貌第27页
     ·AOS对砂岩表面润湿性的改善第27页
     ·原子力显微镜观察AOS在云母表面吸附形貌第27-28页
     ·Gemini+AOS对砂岩表面润湿性的改善第28页
     ·AOS+Gemini对砂岩表面润湿性的改善第28页
     ·原子力显微镜观察Gemini+AOS在云母表面的吸附第28页
     ·Gemini在砂岩岩芯上的吸附行为测定第28-29页
     ·OP对砂岩岩芯表面润湿性的改善第29页
     ·原子力显微镜观察OP在云母表面的吸附形貌第29页
     ·OP在砂岩岩芯粉上的吸附行为测定第29-30页
     ·微乳剂/水/油三元相图的绘制第30页
     ·温度对三元相图的影响第30页
     ·微乳液制备第30页
   ·微乳液性能评价第30-31页
     ·改善润湿性第30页
     ·不同条件对改善岩芯润湿性影响的评价第30页
     ·降低表面张力能力第30-31页
     ·温度对降低表面张力的影响第31页
   ·微乳液与压裂液配伍性评价第31-32页
     ·压裂液中各组分对微乳液改善砂岩润湿性的影响第31页
     ·粘土稳定剂与微乳液体系的配伍第31页
     ·压裂液冻胶对微乳液改善砂岩润湿性的影响第31页
     ·压裂液破胶液对微乳液改善砂岩润湿性的影响第31页
     ·压裂液破胶液对微乳液降低表面张力的影响第31-32页
     ·微乳液对压裂液成胶粘度的影响第32页
   ·物理模拟实验第32-35页
     ·返排性能提高率实验第32页
     ·防膨实验第32-33页
     ·破胶液岩芯伤害率实验第33-35页
3 结果与讨论第35-64页
   ·低渗砂岩岩芯性能第35页
   ·Gemini阳离子表面活性剂对岩芯润湿性的改善第35-36页
   ·Gemini阳离子表面活性剂对砂岩岩芯粉ζ-电位的改善第36页
   ·原子力显微镜验证Gemini吸附模型正确性第36-45页
     ·空白亲水云母表面形态第36-37页
     ·Gemini阳离子表面活性剂在云母表面的吸附模型第37页
     ·Gemini阳离子表面活性剂在亲水云母表面吸附的AFM扫描第37-40页
     ·AOS阴离子表面活性剂对砂岩表面润湿性的改善第40页
     ·AOS在固体表面的吸附模型第40页
     ·AOS在云母表面吸附的AFM扫描第40-42页
     ·阴阳离子表面活性剂同时使用时对砂岩润湿性的改善第42-43页
     ·Gemini+AOS在砂岩表面的吸附模型第43页
     ·原子力显微镜验证Gemini+AOS吸附模型正确性第43-45页
   ·Gemini阳离子表面活性剂在砂岩岩芯粉上的吸附第45-46页
     ·标准曲线绘制第45-46页
     ·Gemini在砂岩岩芯粉上的吸附曲线第46页
   ·OP非离子表面活性剂对岩芯润湿性的改善第46-47页
   ·原子力显微镜验证OP吸附模型正确性第47-49页
     ·OP非离子表面活性剂在云母表面的吸附模型第47页
     ·OP非离子表面活性剂在亲水云母表面吸附的AFM扫描第47-49页
   ·OP非离子表面活性剂在砂岩岩芯粉上的吸附第49-50页
     ·标准曲线绘制第49-50页
     ·OP在砂岩岩芯粉上的吸附曲线第50页
   ·微乳剂/水/柴油三元相图第50-54页
     ·WA/水/柴油、WB/水/柴油在常温下的拟三元相图第50-52页
     ·WA/水/柴油、WB/水/柴油在40℃下的拟三元相图第52-54页
   ·微乳液的配制第54页
   ·微乳液性能评价第54-58页
     ·微乳液对岩芯润湿性的改善第54-55页
     ·使用温度对微乳液改善岩芯润湿性的影响第55页
     ·使用pH值对微乳液改善岩芯润湿性的影响第55-56页
     ·微乳液降低使用液体表面张力第56页
     ·温度对微乳液降低表面张力的影响第56-57页
     ·矿化度对微乳液使用温度的影响第57-58页
   ·配伍性评价第58-61页
     ·压裂液添加剂与微乳液的配伍性第58页
     ·粘土稳定剂与微乳液体系的配伍第58页
     ·压裂液冻胶与微乳液MB改善润湿性的配伍第58-59页
     ·压裂液破胶液与微乳液MB改善润湿性的配伍第59页
     ·压裂液破胶液与微乳液MB降低表面张力的影响第59-61页
     ·微乳液MB与压裂液成胶粘度的配伍性第61页
   ·物理模拟实验第61-64页
     ·返排性能提高率实验第61-62页
     ·防膨实验第62页
     ·破胶液岩芯伤害率实验第62-64页
4 结论第64-65页
5 展望第65-66页
6 参考文献第66-71页
7 致谢第71页

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