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分散型降失水剂的制备及性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
前言第10-11页
第1章 文献综述第11-25页
    1.1 油井水泥及其水化过程第11-12页
        1.1.1 油井水泥第11页
        1.1.2 水泥水化过程第11-12页
    1.2 油井水泥外加剂第12-13页
    1.3 油井水泥降失水剂第13-19页
        1.3.1 油井水泥降失水剂的研究现状第13-18页
        1.3.2 油井水泥降失水剂作用机理第18-19页
    1.4 盐离子对降失水剂及水泥浆性能的影响第19-22页
        1.4.1 盐离子对降失水剂的影响第19-20页
        1.4.2 盐离子对水泥浆性能的影响第20-22页
    1.5 本文研究的目的及研究内容第22-25页
        1.5.1 本文研究目的第22页
        1.5.2 本文研究内容第22-25页
第2章 实验部分第25-41页
    2.1 实验原料与仪器第25-27页
        2.1.1 实验原料第25页
        2.1.2 实验仪器第25-26页
        2.1.3 降失水剂所用单体的物理化学性质第26-27页
    2.2 降失水剂AMDA的表征第27-28页
        2.2.1 降失水剂AMDA的纯化第27页
        2.2.2 降失水剂AMDA的红外光谱表征第27页
        2.2.3 降失水剂AMDA的核磁共振氢谱表征第27-28页
        2.2.4 降失水剂AMDA耐热性能表征第28页
        2.2.5 降失水剂AMDA粒径测试第28页
        2.2.6 降失水剂AMDA透射电镜测试第28页
    2.3 降失水剂AMDA的水泥浆性能测试第28-32页
        2.3.1 水泥浆的制备第28-29页
        2.3.2 水泥浆失水测试第29页
        2.3.3 水泥浆流动度测试第29页
        2.3.4 水泥浆流变性测试第29-30页
        2.3.5 水泥浆触变性测试第30页
        2.3.6 水泥浆沉降稳定性测定第30页
        2.3.7 水泥石抗压强度实验第30-31页
        2.3.8 水泥水化测试第31页
        2.3.9 水泥浆稠化测试第31-32页
        2.3.10 降失水剂AMDA吸附量测试第32页
        2.3.11 水泥滤饼扫描电镜测定第32页
        2.3.12 水泥颗粒表面ZETA电位测定第32页
    2.4 降失水剂AMDA的制备第32-34页
        2.4.1 聚合方法的确定第32-33页
        2.4.2 海水水泥浆用分散型降失水剂的合成第33-34页
    2.5 聚合物合成工艺优化第34-41页
        2.5.1 APEG最优加量第34-35页
        2.5.2 引发剂加量对聚合反应的影响第35-36页
        2.5.3 反应时间对聚合反应的影响第36-37页
        2.5.4 溶液pH对聚合反应的影响第37-38页
        2.5.5 反应温度对聚合反应的影响第38-41页
第3章 降失水剂AMDA表征及结论第41-45页
    3.1 降失水剂AMDA的相关表征第41-44页
        3.1.1 降失水剂AMDA红外分析第41-42页
        3.1.2 核磁共振分析第42-43页
        3.1.3 热重分析第43-44页
    3.2 本章小结第44-45页
第4章 降失水剂AMDA水泥浆性能评价第45-59页
    4.1 降失水剂对水泥浆综合性能的影响第45-56页
        4.1.1 降失水剂对水泥浆失水的影响第45-46页
        4.1.2 降失水剂对水泥浆流动度的影响第46-47页
        4.1.3 降失水剂对水泥浆流变性的影响第47-48页
        4.1.4 降失水剂对水泥浆触变性的影响第48页
        4.1.5 降失水剂对水泥浆沉降稳定性的影响第48-50页
        4.1.6 降失水剂对水泥石强度的影响第50-52页
        4.1.7 降失水剂对水泥浆水化的影响第52-54页
        4.1.8 降失水剂对水泥浆体稠化的影响第54-55页
        4.1.9 水泥滤饼微观形貌第55-56页
    4.2 降失水剂作用机理研究第56-57页
        4.2.1 降失水剂在水泥颗粒表面的吸附量测定第56-57页
        4.2.2 降失水剂在水泥颗粒表面的Zeta电位测试第57页
    4.3 本章总结第57-59页
第5章 固液降失水剂作用机理探究第59-65页
    5.1 固液降失水剂水泥浆应用性能对比第59页
    5.2 扫描电镜对比第59-60页
    5.3 固液降失水剂作用机理第60-64页
        5.3.1 固液降失水剂粒径对比第60-62页
        5.3.2 固液降失水剂Zeta电位对比第62-63页
        5.3.3 固液降失水剂微观结构对比第63页
        5.3.4 固液降失水剂机理作用图第63-64页
    5.4 本章总结第64-65页
第6章 结论第65-67页
参考文献第67-73页
发表论文和参加科研情况说明第73-75页
致谢第75-76页

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