首页--工业技术论文--石油、天然气工业论文--油气田开发与开采论文--油田应用化学论文

聚合物/无机物纳米复合降滤失剂的研究

致谢第1-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-9页
第9-15页
1 引言第15-45页
   ·钻井液概述第15-22页
     ·钻井液的作用第15-17页
     ·钻井液的分类第17-20页
     ·国内外钻井液的发展现状第20-22页
   ·降滤失剂的概述第22-33页
     ·降滤失剂的作用第22页
     ·国内外降失水剂的发展现状第22-33页
   ·降滤失剂的作用机理第33-39页
     ·黏土颗粒的双电层第33-36页
     ·降滤失剂的作用机理第36-38页
     ·影响降滤失剂性能的因素第38-39页
   ·纳米技术在钻井液中的应用现状第39-41页
   ·降失水剂的未来发展趋势第41页
   ·问题的提出第41-42页
   ·本文的研究思路和研究内容第42-45页
     ·研究思路第42页
     ·研究内容第42-45页
2 有机聚合物/无机纳米复合材料的制备第45-51页
   ·有机/无机纳米复合材料的制备方法第45-49页
     ·溶胶-凝胶法(Sol-Gel Method)第45-46页
     ·原位聚合法(In Situ Polymerization Method)第46页
     ·共混法(Blend Method)第46-47页
     ·插层复合法(Intercalation Polymerization Method)第47页
     ·分子自组装及组装法(Molecular Self-assembling andAssembling Method)第47-48页
     ·辐射合成法(Radiant Preparation Method)第48-49页
   ·纳米复合材料的种类第49-50页
     ·有机聚合物/氧化物纳米复合材料第49页
     ·有机聚合物/金属纳米复合材料第49页
     ·有机聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料(Polymer LayeredSilicate,简称PLS)第49-50页
     ·有机聚合物/碳酸盐纳米复合材料第50页
   ·纳米复合材料的表征第50-51页
3 P(AM/AMPS)/有机膨润土纳米复合降滤失剂的研究第51-71页
   ·前言第51页
   ·分子设计第51-55页
     ·层状黏土的选择第51-53页
     ·单体的选择第53页
     ·聚合物/无机物纳米复合材料的制备方法第53-54页
     ·插层剂的选择第54-55页
   ·实验部分第55-58页
     ·原料与仪器第55页
     ·P(AM/AMPS)/有机膨润土复合材料的制备第55-56页
     ·结构表征第56页
     ·性能测试第56-58页
   ·结果与讨论第58-68页
     ·FT-IR分析第58-60页
     ·XRD分析第60-61页
     ·SEM分析第61-63页
     ·复合材料中AM/AMPS对复合材料性能的影响第63-65页
     ·复合材料中CTAB的含量对复合材料性能的影响第65-66页
     ·复合材料中Na-MMT含量对复合材料性能的影响第66-67页
     ·复合材料的抗盐性能第67页
     ·复合材料的抗温性能第67-68页
   ·本章小结第68-71页
4 聚(AM/AA)/有机膨润土纳米复合降滤失剂的研究第71-83页
   ·前言第71页
   ·实验部分第71-73页
     ·原料和试剂第71页
     ·聚(AM/AA)/有机膨润土纳米复合材料的制备第71-72页
     ·性能测试第72-73页
     ·结构表征第73页
   ·结果与讨论第73-79页
     ·FT-IR分析第73-74页
     ·XRD分析第74-75页
     ·SEM分析第75-77页
     ·引发剂浓度的影响第77页
     ·单体配比的影响第77-78页
     ·膨润土加量的影响第78-79页
   ·复合材料的性能评价第79-81页
     ·复合材料在淡水基浆和盐水基浆中的效果第79-80页
     ·复合材料的耐温性能第80-81页
   ·本章小结第81-83页
5 聚(AMPS/AM/AA)/有机膨润土纳米复合降滤失剂的研究第83-101页
   ·前言第83页
   ·实验部分第83-85页
     ·原料和仪器第83-84页
     ·聚(AMPS/AM/AA)/有机膨润土纳米复合材料的制备第84页
     ·表征第84-85页
     ·性能测试第85页
   ·结果与讨论第85-92页
     ·FT-IR分析第86页
     ·XRD分析第86-87页
     ·SEM分析第87-88页
     ·引发剂用量的影响第88-89页
     ·单体配比的影响第89-90页
     ·膨润土加量的影响第90-91页
     ·性能评价第91-92页
   ·机理分析第92-99页
     ·纳米复合材料在粘土表面的吸附研究第93-95页
     ·纳米复合材料作用不同的泥浆后泥饼形貌结构分析第95-99页
   ·本章小结第99-101页
6 SiO_2/SSMA纳米复合降黏降滤失剂的研究第101-113页
   ·前言第101页
   ·实验部分第101-104页
     ·实验材料第101-102页
     ·SiO_2/SSMA纳米复合材料的制备第102-103页
     ·共聚物分子量测定方法第103页
     ·分析测试第103页
     ·性能评价方法第103-104页
   ·结果与讨论第104-110页
     ·FT-IR分析第104-106页
     ·SEM分析第106页
     ·TGA分析第106-107页
     ·催化剂加量的影响第107-108页
     ·磺化剂加量的影响第108-109页
     ·正硅酸乙酯加量的影响第109-110页
   ·产品的性能评价第110-112页
     ·SiO_2/SSMA纳米复合材料降黏率的测定第110-111页
     ·产品的滤失性能第111页
     ·产品的抗温性能第111-112页
   ·本章小节第112-113页
7 腐植酸改性聚合物/Fe~(3+)纳米复合降滤失剂的研究第113-135页
   ·前言第113页
   ·腐植酸的制备第113-120页
     ·腐植酸概述第113-114页
     ·腐植酸物质的性质第114-115页
     ·风化煤腐植酸的性能参数第115-116页
     ·腐植酸的制备第116-120页
   ·腐植酸改性聚合物/Fe~(3+)纳米复合降滤失剂的制备第120-124页
     ·实验部分第120-121页
     ·合成机理第121-122页
     ·性能评价程序第122-123页
     ·结构表征第123-124页
   ·结果与讨论第124-128页
     ·氧化剂对产品性能的影响第124页
     ·七水硫酸亚铁对产品性能的影响第124-125页
     ·亚硫酸氢钠对产品性能的影响第125-126页
     ·甲醛对产品性能的影响第126页
     ·FT-IR分析第126-127页
     ·XRD分析第127-128页
   ·产品性能的评价第128-131页
     ·最佳条件下合成的产品在钻井液中的降黏性能第128页
     ·产品的降滤失性能第128-129页
     ·产品的抗温性能第129-130页
     ·产品的抗盐性能第130-131页
   ·产品的复配性研究第131-133页
     ·复合产品的制备第131页
     ·复合产品性能评价第131-133页
   ·本章小结第133-135页
8 结论和展望第135-137页
   ·本文工作创新点第135-136页
   ·展望:进一步研究工作第136-137页
参考文献第137-147页
附录A第147-149页
作者简历第149-153页
学位论文数据集第153页

论文共153页,点击 下载论文
上一篇:黄岛地下水封洞库水封条件和围岩稳定性分析与评价
下一篇:发动机燃用低热值气体燃料燃烧性能研究