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  • 全新正版高效驱油化学剂设计与评价9787030671042科学出版社
    • 作者: 编者:祝仰文//窦立霞//季岩峰//曹绪龙//徐辉等|责编:耿建业//冯晓利著 | 编者:祝仰文//窦立霞//季岩峰//曹绪龙//徐辉等|责编:耿建业//冯晓利编 | 编者:祝仰文//窦立霞//季岩峰//曹绪龙//徐辉等|责编:耿建业//冯晓利译 | 编者:祝仰文//窦立霞//季岩峰//曹绪龙//徐辉等|责编:耿建业//冯晓利绘
    • 出版社: 科学出版社
    • 出版时间:2020-04
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    • 作者: 编者:祝仰文//窦立霞//季岩峰//曹绪龙//徐辉等|责编:耿建业//冯晓利著| 编者:祝仰文//窦立霞//季岩峰//曹绪龙//徐辉等|责编:耿建业//冯晓利编| 编者:祝仰文//窦立霞//季岩峰//曹绪龙//徐辉等|责编:耿建业//冯晓利译| 编者:祝仰文//窦立霞//季岩峰//曹绪龙//徐辉等|责编:耿建业//冯晓利绘
    • 出版社:科学出版社
    • 出版时间:2020-04
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:230000
    • 页数:184
    • 开本:大32开
    • ISBN:9787030671042
    • 版权提供:科学出版社
    • 作者:编者:祝仰文//窦立霞//季岩峰//曹绪龙//徐辉等|责编:耿建业//冯晓利
    • 著:编者:祝仰文//窦立霞//季岩峰//曹绪龙//徐辉等|责编:耿建业//冯晓利
    • 装帧:胶装
    • 印次:1
    • 定价:120.00
    • ISBN:9787030671042
    • 出版社:科学出版社
    • 开本:大32开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2020-04
    • 页数:184
    • 外部编号:11238822
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    前言
    章 绪论
    第二章 驱油用表面活剂设计与合成
    节 阴非两型表面活剂设计与合成
    一、羧酸盐型阴非两型表面活剂的设计与合成
    二、磺酸盐型阴非两型表面活剂的设计与合成
    第二节 改甜菜碱型表面活剂设计与合成
    一、羧酸盐型甜菜碱两表面活剂的设计与合成
    二、磺基甜菜碱表面活剂的设计与合成
    参考文献
    第三章 驱油用表面活剂能评
    节 基本物化能
    第二节 应用能
    一、超低界面张力浓度窗口评价
    二、体系抗钙、镁能力评价
    三、洗油能力评价
    四、化学剂吸附损耗
    第三节 提高采收率物理模拟实验
    参考文献
    第四章 耐温抗盐聚合物设计与合成
    节 “超高分缔合”聚合物设计与合成
    一、驱油用聚合物的分子结构设计
    二、驱油用缔合聚合物的合成路线
    三、驱油用缔合聚合物产品结构表征及能评
    第二节 嵌段型聚合物设计与合成
    一、嵌段型聚合物的分子结构设计
    二、嵌段型聚合物的合成
    三、嵌段型聚合物结构表征
    四、溶液表观黏度
    第三节 多元共聚型聚合物设计与合成
    一、多元共聚物的分子结构设计
    二、多元共聚物的合成
    三、功能单体的合成及表征
    四、双官能度引发剂的合成、表征与初步应用
    五、丙烯酰胺与非离子型聚氧乙烯酯类(MPEGA)的二元和三元共聚物结构及能评
    六、AMPS、NVP的二元及三元共聚物的合成、结构、能研究
    七、主要结论及认识
    参考文献
    第五章 耐温抗盐聚合物能评
    节 基本物化能评技术
    一、固含量
    二、水解度
    三、表观黏度
    四、溶解
    五、残余单体含量
    六、特黏度及分子量
    第二节 聚合物溶液流变评技术
    一、体相剪切流变能评技术
    二、界面流变能评技术
    三、拉伸流变能评技术
    第三节 物理模拟评价技术
    一、多孔介质渗流规律及征评
    二、驱油能评技术
    三、微观可视评价技术
    第四节 热失重分析技术
    一、热失重分析技术的介绍
    二、热失重分析技术的原理
    三、热失重分析技术的应用
    第五节 冷冻蚀刻扫描电镜评价技术
    一、扫描电镜的原理
    二、冷冻蚀刻扫描电镜介绍
    三、冷冻蚀刻扫描电镜在聚合物溶液微观形貌分析中的应用
    第六节 多孔介质多次滤过实验
    第七节 聚合物热稳定评技术
    一、引言
    二、玻璃安瓿的密封
    参考文献

    随着聚合物驱和聚合物/表面活剂二元复合驱技术在油田的推广应用,以及所应用的油藏条件日益严苛,对聚合物和表面活剂的耐温抗盐等能的要求也日益增加,单纯通过增加聚合物分子量和调整表面活剂配方已难以满足高温高矿化度油藏的开采需求。本书从分子模拟技术在驱油剂设计中的应用出发,重点介绍如何利用分子模拟技术对新型表面活剂和驱油用聚合物进行设计合成,对表面活剂和聚合物的新评价方法进行介绍。
    本书可作为高等院校相关专业的教学参考书,对从事油气田开发的科研人员、教师及具有一定的学习参考价值。

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