技术分析
技术分析
- 改性玄武岩纤维对油井水泥力学性能的影响(第一部分)
- 改性玄武岩纤维对油井水泥力学性能的影响(第二部分)
- 改性玄武岩纤维对油井水泥力学性能的影响(第三部分)
- 中国石油陆相页岩油钻井技术现状与发展建议 (第一部分)
- 中国石油陆相页岩油钻井技术现状与发展建议(第二部分)
- 中国石油陆相页岩油钻井技术现状与发展建议(第三部分)
- 中国石油陆相页岩油钻井技术现状与发展建议(第四部分)
- 固井水泥浆用两性离子型聚羧酸分散剂的合成及性能评价 (第一部分)
- 固井水泥浆用两性离子型聚羧酸分散剂的合成及性能评价 (第二部分)
- 固井水泥浆用两性离子型聚羧酸分散剂的合成及性能评价(第三部分)
- 新型温度响应型蠕虫状胶束堵漏剂合成与评价(第一部分)
- 新型温度响应型蠕虫状胶束堵漏剂合成与评价(第二部分)
- 化工管道运输技术发展现状与展望(第一部分)
- 化工管道运输技术发展现状与展望(第二部分)
- 丙烯酰胺/甲基丙烯酰氧乙基二甲基丙磺酸铵共聚物的合成及其性能
- 管道流量计量技术挑战与展望(第一部分)
- 管道流量计量技术挑战与展望(第二部分)
- 管道流量计量技术挑战与展望(第三部分)
- 海洋软管应用技术与展望(第一部分)
- 海洋软管应用技术与展望(第一部分)
- 海洋软管应用技术与展望(第二部分)
- 海洋软管应用技术与展望(第四部分)
- 基于蒙脱石修饰的深层页岩封堵剂制备及性能研究(第一部分)
- 基于蒙脱石修饰的深层页岩封堵剂制备及性能研究(第二部分)
- 两性离子聚合物降滤失剂的合成及评价 (第一部分)
- 两性离子聚合物降滤失剂的合成及评价 (第二部分)
- 减阻剂在高风险管道上的应用
- 分子模拟技术在油田用丙烯酰胺聚合物中的应用进展(第一部分)
- 分子模拟技术在油田用丙烯酰胺聚合物中的应用进展(第二部分)
- 非均相体系在微通道中的封堵性能研究(第一部分)
- 非均相体系在微通道中的封堵性能研究 (第二部分)
- 高含水油田剩余油研究方法、分布特征与发展趋势(第一部分)
- 高含水油田剩余油研究方法、分布特征与发展趋势(第二部分)
- 高含水油田剩余油研究方法、分布特征与发展趋势(第三部分)
- 能源安全战略下中国管道输送技术发展与展望(第一部分)
- 能源安全战略下中国管道输送技术发展与展望(第二部分)
- 能源安全战略下中国管道输送技术发展与展望(第三部分)
- 超临界水对重油改质中多环芳烃生成与转化影响的研究进展(第一部分)
- 超临界水对重油改质中多环芳烃生成与转化影响的研究进展(第二部分)
- 耐高温两性离子型油井水泥缓凝剂的合成及其缓凝机理研究(第一部分)
- 耐高温两性离子型油井水泥缓凝剂的合成及其缓凝机理研究(第二部分)
- 稠油水环输送管道再启动压降特性分析 (第一部分)
- 稠油水环输送管道再启动压降特性分析 (第二部分)
- 稠油水环输送管道再启动压降特性分析 (第三部分)
- 石油钻井行业的技术新动态
- 防气窜固井水泥浆体系研究
- 油井水泥大温差缓凝剂的合成及性能研究(第一部分)
- 油井水泥大温差缓凝剂的合成及性能研究(第二部分)
- 智能油田关键技术研究现状与发展趋势 (第一部分)
- 智能油田关键技术研究现状与发展趋势 (第二部分)
- 智能油田关键技术研究现状与发展趋势 (第三部分)
- 石油钻井行业技术新动态
- 石油钻井行业技术新动态
- 钻井过程中井漏特征精细识别方法研究与应用(第一部分)
- 钻井过程中井漏特征精细识别方法研究与应用(第二部分)
- 非常规油气固井材料发展现状及趋势浅析(第一部分)
- 非常规油气固井材料发展现状及趋势浅析(第二部分)
- 石油钻井行业技术动态
- 国际石油2023年度十大科技进展回顾
- 页岩气小井眼水平井纳米增韧水泥浆固井技术(第一部分)
- 页岩气小井眼水平井纳米增韧水泥浆固井技术(第二部分)
- 新型固井冲洗液评价装置适用性分析 (第一部分)
- 新型固井冲洗液评价装置适用性分析(第二部分)
- 吉木萨尔页岩油井水泥环性能评价(第一部分)
- 吉木萨尔页岩油井水泥环性能评价(第二部分)
- 构建多维度管道巡防体系管控高后果区风险
- 管道工程建设质量问题探究
- 纳米流体提高原油采收率研究和应用进展(第三部分)
- 纳米流体提高原油采收率研究和应用进展(第一部分)
- 纳米流体提高原油采收率研究和应用进展(第二部分)
- 纳米流体提高原油采收率研究和应用进展(第四部分)
- 基于页岩油水两相渗流特性的油井产能模拟研究
- 页岩油水平井压裂后变形套管液压整形技术
- 中深层稠油化学降黏技术研究进展(第一部分)
- 中深层稠油化学降黏技术研究进展(第二部分)
- 中深层稠油化学降黏技术研究进展(第三部分)
- 中深层稠油化学降黏技术研究进展(第四部分)
- 陆相页岩油气水平井穿层体积压裂技术
- 超支化聚乙烯新材料的研究进展(第一部分)
- 超支化聚乙烯新材料的研究进展(第二部分)
- 纤维素纳米材料在油气行业的研究现状与前景展望-孙金声院士团队
- 国内外深井超深井钻井液技术现状及发展趋势(第一部分)
- 国内外深井超深井钻井液技术现状及发展趋势(第二部分)
- 动态压力固井用疏水缔合聚合物防窜剂的合成与性能(第一部分)
- 动态压力固井用疏水缔合聚合物防窜剂的合成与性能(第二部分)
- 聚合物降滤失剂PAAAA的合成及其性能评价(第一部分)
- 聚合物降滤失剂PAAAA的合成及其性能评价(第二部分)
- 神奇的湍流减阻效应-加点高聚物就能让流体减阻
- 油井用复合低温早强剂的制备与性能研究(第一部分)
- 油井用复合低温早强剂的制备与性能研究(第二部分)
- 阴离子型丁苯胶乳粉的合成及其在油井水泥中的应用(第一部分)
- 阴离子型丁苯胶乳粉的合成及其在油井水泥中的应用(第二部分)
- 水溶性疏水缔合聚合物-膨润土纳米复合材料的研究(第一部分)
- 水溶性疏水缔合聚合物-膨润土纳米复合材料的研究(第二部分)
- 南海深水油气开采风险识别及安全控制技术
- 中国陆上油气田生产智能化现状及展望(第一部分)
- 中国陆上油气田生产智能化现状及展望(第二部分)
- 中国陆上油气田生产智能化现状及展望(第三部分)
- 石油钻井堵漏-施工原理-施工方法
- 钻井工程血液-钻完井液技术的发展现状与趋势(第一部分)
- 钻井工程血液-钻完井液技术的发展现状与趋势(第二部分)
- 钻井工程血液-钻完井液技术的发展现状与趋势(第三部分)
- 详述固井前置液
- 国内新型油井水泥分散剂的研究进展
- 缓凝剂的作用机理及缓凝效果
- 油田工业当中消泡剂的应用
- 微交联聚合物降滤失剂的合成与性能 (第一部分)
- 微交联聚合物降滤失剂的合成与性能(第二部分)
- 抗温抗盐水基钻井液降滤失剂研究进展(第一部分)
- 抗温抗盐水基钻井液降滤失剂研究进展(第二部分)
- 抗温抗盐水基钻井液降滤失剂研究进展(第三部分)
- 超高温高密度钻井液
- 浅析减阻剂在输油管道运行中的节能降耗和增输效益
- 井控技术研究进展与展望(第三部分)
- 井控技术研究进展与展望(第二部分)
- 井控技术研究进展与展望(第一部分)
- 耐温型聚丙烯酰胺减阻剂研究与应用现状(第一部分)
- 耐温型聚丙烯酰胺减阻剂研究与应用现状(第二部分)
- 抗高温钻井液降滤失剂的合成及机理研究(第一部分)
- 抗高温钻井液降滤失剂的合成及机理研究(第二部分)
- 抗高温钻井液降滤失剂的合成及机理研究(第三部分)
- 油气管道技术发展现状与展望
- 可降解微交联减阻剂的开发及应用(第一部分)
- 石油管道输送用高效减阻剂超高分子量聚1-辛烯的合成及其结构性能(第三部分)
- 石油管道输送用高效减阻剂超高分子量聚1-辛烯的合成及其结构性能(第二部分)
- 石油管道输送用高效减阻剂超高分子量聚1-辛烯的合成及其结构性能(第一部分)
- 可降解微交联减阻剂的开发及应用(第二部分)
- 泡沫水泥浆固井技术
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- 深井、超深井固井关键工具(三)
- 深井、超深井固井关键技术进展及实践 (一)
- 深井、超深井固井特色水泥浆体系(二)
- 石油支撑剂是什么
- 油田污水处理技术现状及发展趋势
- 液化石油气(LPG)压裂技术及其应用前景
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- 乳化原油破乳机理的研究
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- 钻井完井过程油气储层伤害机理与控制措施
- 浅谈PX 项目与我国石油加工业的可持续发展
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- 斯伦贝谢如何强化技术创新
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- 海洋油气钻探及其相关应用技术的发展与展望
- 储层压裂新技术: 液化石油气无水压裂
- “大数据” 助力石油行业更高效
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- 历史悠久且最有效的堵漏剂产品:Diaseal M
- 贝克休斯ClearStar压裂液体系
- EOR三大技术现状与展望
- 页岩油气开发环保新技术 移动式膜分离技术提供高容量水循环利用
- 油田化学剂在油田污水处理中的应用研究
- 三次采油技术进展
- 中东钻井技术新进展
- 页岩气开采新工艺:无水压裂
- 以聚合物为载体的三次采油技术研究
- 深水钻井液关键外加剂优选评价方法
- 合成基钻井液技术应用
2.2玄武岩纤维的分散性能
利用图像处理软件Image Pro Plus统计了玄武岩纤维在水泥石中的分布,计算每组样品的纤维分布系数β,结果如图6所示。已知β越接近于1,分散性越好。随着纤维加量的增加, BF和MBF的纤维分布系数均逐渐降低。但与BF相比,MBF的纤维分布系数下降趋势缓慢。当纤维加量在0.5%(质量分数)时, BF和MBF纤维分布系数分别为 0.80和0.82;纤维加量在2.5%时,BF和MBF纤维分布系数分别为0.25和0.46,因此MBF的纤维分布系数相比BF提高了84%。综合以上数据可以看出,对玄武岩纤维的改性能够显著提高其在水泥中的分散性。
2.3 玄武岩纤维水泥石的力学性能
(1) 水泥石抗压和抗折强度
图7为不同加量的玄武岩纤维水泥石的抗压强度。结果表明,随着纤维加量增加,水泥石强度先增加后降低,这是因为纤维的增强作用要基于其在水泥基体中的良好分散。当纤维加量合适时,其在水泥浆中分散效果好,有更多的纤维参与到水泥石的强度发展中;加量超过一定量时,纤维的分散效果变差,对水泥石强度发展不利。可以看出,MBF可实现良好分散的加量为2%,而BF可实现良好分散的加量为1%,说明纤维表面改性有助于纤维分散性能的提升。此外,在相同加量下,MBF水泥石强度也高于 BF水泥石强度。在加量为2%时, MBF水泥石抗压强度最高,为39.5Mpa,BF水泥石抗压强度为31.2Mpa,MBF水泥石较BF水泥石提高了26.6%,较纤维加量0%的水泥石提高40.1%。
图8为玄武岩纤维加量对水泥石抗折强度的影响。从图8可以看出, BF和MBF对水泥石抗折强度的影响趋势与抗压强度类似,抗折强度与纤维加量之间也具有先增加后降低的趋势。在相同加量下,MBF相比BF水泥石具有更高的抗折强度。在加量为2%时,MBF水泥石抗折强度最高,为8.5Mpa, BF水泥石抗折强度为7.0Mpa, MBF水泥石较BF水泥石提高了21.4%,较纤维加量0%的水泥石提高37.1%。综合分析, MBF 比BF具有更好的分散性,在水泥中具有更高的实现良好分散的可掺入量,对水泥石力学性能提升幅度也更大。
(2) 纤维和水泥石的黏结强度
通过单丝拔出试验,获得了BF和MBF在水泥石中的载荷-位移曲线,结果如图9所示。在载荷的作用下,玄武岩纤维发生弹性形变,位移随载荷呈现线性递增的趋势。当载荷达到最大值后,纤维与水泥基体脱黏,载荷急剧滑落,随后纤维逐渐从水泥基体中滑出。对比BF和MBF载荷-位移曲线可知,MBF的脱黏载荷大于BF的脱黏载荷。BF与水泥石的最大黏结强度为2.31Mpa,而MBF与水泥石的最大黏结强度为3.13Mpa, 相对于未改性玄武岩纤维提高了35.5%,说明玄武岩纤维改性后增大了纤维界面的活性和粗糙度,改善了玄武岩纤维的黏结性能,有利于进一步提高水泥石力学性能。
2.4 玄武岩纤维水泥石的微观形貌分析
改性前后的玄武岩纤维在水泥石中的微观形貌如图10所示。对比BF和MBF可以看出, BF表面非常光滑,与水泥基体的契合程度较低。而MBF表面粗糙,与水泥基体的契合更加紧密,这有利于降低水泥石中的孔隙度,使水泥石结构相对更加致密,有利于增强水泥石的力学性能。
3 结论
本研究采用涂层法对BF表面进行改性, 提高了纤维在水泥中的分散性,从而提高了水泥石的力学性能以聚甲基丙烯酸、偶联剂KH-570和十六烷基三甲基氯化铵制备了一种亲水型阳离子涂覆剂,并成功涂覆到BF表面。结果表明: (1).对BF表面改性, 由于引入了亲水基团和N+(CH3)3基团,提高了玄武岩纤维在水泥中的分散性。采用图像法评估了BF在水泥石中的分散性,MBF的分布系数相比改性前提高了84%,具有更好的分散性; (2).由于MBF在水泥中分散性的提高,使其在水泥中具有更高的实现良好分散的可掺入量,使更多的纤维参与水泥内应力的分散。同时,改性纤维的表面粗糙度增大,与水泥水化产物结合更紧密,从而增强了水泥石的力学性能。