利用红外光谱实验对合成产物进行分析,其结构与预期一致.利用热差分析实验得到dsc曲线,钻井液振动筛,分析可知聚合物的玻璃化转变温度为111℃.通过一系列钻井液评价实验可知该降滤失剂加量为3%时api滤失量为1.6ml,钻井液润滑剂,hthp滤失量为7.2ml,高温老化实验结果表明该降滤失剂可抗温160℃,与沥青类降滤失剂相比其对钻井液流变性影响明显降低,且相同加量下形成的泥饼优于沥青类.
利用与具有较好互溶性的有机酸dfa分别与具有多反应节点的链状有机胺dfn-1和dfn-2发生---化反应,钻井液搅拌器,制备了油基合成基钻井液用抗高温主乳化剂driemul和辅乳化剂dricoat.采用ftir,乳化率,电稳定性和油基合成基钻井液配方对主辅乳化剂进行了表征和性能评价,泸州钻井液,结果表明:主辅乳化剂合成过程中---化反应较为完全;
主辅乳化剂总加量为2%(按1:1配比),配制的柴油,白油和气制油包水乳液220℃时乳化率和破乳电压分别为90%和579v,87%和552v,83%和508v;乳化剂具有---的高温乳化,提高动塑比,调整流变性等功能;主辅乳化剂加量为25kg/m3时,配制密度为2.3g/cm3的油基合成基钻井液体系,在温度为220℃时,破乳电压分别为1017v,1278v和1048v.
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