【摘 要】
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纳米技术是跨多领域的交叉性科学技术,是量子力学、分子生物学、微电子技术、计算机技术、显微技术等众多现代科学技术结合的产物。纳米力学、纳米化学、纳米电子学、纳米材
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纳米技术是跨多领域的交叉性科学技术,是量子力学、分子生物学、微电子技术、计算机技术、显微技术等众多现代科学技术结合的产物。纳米力学、纳米化学、纳米电子学、纳米材料学、纳米医学、纳米生物学等相关的新兴学科随纳米技术在各领域中的渗透不断形成,纳米技术推动着众多产业技术的发展和革新。目前,纳米材料学已经在实际的科学研究、科技生产、日常生活中都得到了广泛的应用,纳米材料的力学、化学、热学、光学和电磁学等性质与相应的常规材料相比发生了显著的变化,使纳米材料具有了常规材料没有的独特的光、电、磁、热以及催化性能,提高了材料在实际应用中的功效,推动了技术工艺的的创新与提高。纳米材料已经在生态环保、航空航天、信息产业以及改性涂料、生物医药等产业中有所体现,拥有广阔的应用空间和光明的发展未来。纳米超细颗粒材料应用于钻井液中是具有一定的科学依据的,因为钻井液中的部分黏土颗粒处于纳米及亚微米的范围。目前,超细颗粒材料在钻井液中的应用已经取得了一些成绩。例如正电胶钻井液,它采用了一种无机正电纳米材料,具有极强的吸附水的能力,能有效地抑制钻屑分散,防止泥页岩的水化膨胀,起到稳定井壁和保护油层的作用,而且,该材料与蒙脱土可形成具有独特流变特性的钻井液体系具有特别的剪切变稀特性,大幅度提高了钻井效率。但是,正电胶钻井液的缺点也很明显,滤失量过大。因此,超细颗粒材料在钻井液中的应用还需进一步的深入研究。本文以查阅的大量国内外文献为理论参考,室内实验制备不同粒径大小的钻井液用超细颗粒,用粒度分析仪等先进仪器测量其粒径大小,测试其各自对应的钻井液性能,以钻井液性能为评价标准,探究超细颗粒的粒径大小对钻井液性能影响的规律,发现当配置钻井液的超细颗粒材料粒径大小在9~12μm左右时,钻井液性能最好,因为其粒径大小与基浆粘土的粒径大小相等,充分发挥出了其纳米特性。尝试不同粒径大小的超细颗粒级配配制钻井液,得到一种优化的级配方案。
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