GEOFLUIDSgydF4y2Ba GeofluidsgydF4y2Ba 1468 - 8123gydF4y2Ba 1468 - 8115gydF4y2Ba HindawigydF4y2Ba 10.1155 / 2021/3563095gydF4y2Ba 3563095gydF4y2Ba 研究文章gydF4y2Ba 研究自吸深Longmaxi特点形成页岩的四川盆地南部中国gydF4y2Ba https://orcid.org/0000 - 0002 - 8729 - 8342gydF4y2Ba 钱gydF4y2Ba 曹国伟gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 李gydF4y2Ba XizhegydF4y2Ba 1gydF4y2Ba https://orcid.org/0000 - 0003 - 3658 - 8670gydF4y2Ba 盛ydF4y2Ba WeijungydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 3gydF4y2Ba 郭gydF4y2Ba 魏gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 胡gydF4y2Ba 勇gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 李gydF4y2Ba ZhongchenggydF4y2Ba 4gydF4y2Ba DavarpanahgydF4y2Ba AfshingydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 石油勘探开发研究院gydF4y2Ba 中石油gydF4y2Ba 北京100083年gydF4y2Ba 中国gydF4y2Ba petrochina.com.cngydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 在流固耦合力学系统的重点实验室gydF4y2Ba 力学研究所gydF4y2Ba 中国科学院gydF4y2Ba 北京100190年gydF4y2Ba 中国gydF4y2Ba cas.cngydF4y2Ba 3gydF4y2Ba 工程科学学院gydF4y2Ba 中国科学院大学gydF4y2Ba 北京100049年gydF4y2Ba 中国gydF4y2Ba ucas.ac.cngydF4y2Ba 4gydF4y2Ba 勘探和开发研究所gydF4y2Ba 中国石油吉林油田公司gydF4y2Ba 138000年的书法gydF4y2Ba 中国gydF4y2Ba petrochina.com.cngydF4y2Ba 2021年gydF4y2Ba 14gydF4y2Ba 10gydF4y2Ba 2021年gydF4y2Ba 2021年gydF4y2Ba 24gydF4y2Ba 6gydF4y2Ba 2021年gydF4y2Ba 31日gydF4y2Ba 8gydF4y2Ba 2021年gydF4y2Ba 11gydF4y2Ba 9gydF4y2Ba 2021年gydF4y2Ba 14gydF4y2Ba 10gydF4y2Ba 2021年gydF4y2Ba 2021年gydF4y2Ba 版权©2021钞钱等。gydF4y2Ba 这是一个开放的文章在知识共享归属许可下发布的,它允许无限制的使用,分布和繁殖在任何媒介,提供最初的工作是正确的引用。gydF4y2Ba

深层页岩气储层是一个重要的替代中国页岩气储层的类型。深层页岩气井的生产率低于浅页岩,和深层页岩的吸入特性有显著影响压裂液的保留和回流和页岩气井的生产力。在这项研究中,富含有机物深层页岩的孔隙结构特征在志留纪Longmaxi Weiyuan-Luzhou玩的形成分析低温氮吸附实验,然后自吸特点和影响因素广泛调查事件发生的深层页岩自发的自吸和核磁共振实验。结果表明,主要作用和中孔深富含有机物页岩的Longmaxi形成。深层页岩的自吸曲线可分为初始自吸阶段,一个中间过渡阶段,和随后的扩散阶段,深层页岩的自吸能力系数低于浅页岩。横向弛豫时间(T2)光谱分布表明,粘土水化和肿胀产生新的孔隙和微裂隙,但一些孔隙和裂隙。深层页岩储层有一个最佳的水合作用时他们的物理性能是最优的。增加孔隙体积和减少TOC含量可以提高页岩的自吸能力。无机盐溶液,尤其是氯化钾溶液,对页岩的自吸有抑制作用。高盐度会导致更强的抑制作用。 It is crucial to determine the optimal amount of fracturing fluid and soaking time, and fracturing fluid with a high K+gydF4y2Ba内容可以注入Longmaxi形成深层页岩抑制水化。这些结果提供了理论指导意义理解自吸和深层页岩的孔隙结构演化特征,提高甲烷产量深层页岩气储层。gydF4y2Ba

中国国家自然科学基金gydF4y2Ba U1762216gydF4y2Ba 11802312gydF4y2Ba 1217021033gydF4y2Ba
1。介绍gydF4y2Ba

中国页岩气资源丰富,已探明积累的页岩气储量gydF4y2Ba 1.7865gydF4y2Ba ×gydF4y2Ba 10gydF4y2Ba 12gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba 3gydF4y2Ba 在中国到2019年底,页岩气产量预计将达到gydF4y2Ba 5.0gydF4y2Ba ×gydF4y2Ba 10gydF4y2Ba 10gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba 3gydF4y2Ba 2030年(gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba]。毫无疑问,页岩气已成为最重要的组成部分,近几十年来中国天然气生产。目前,浅海洋页岩气储层的开发(小于3500)在中国取得了杰出的成果。然而,页岩气的生产井三年来经历了急剧下降,和需要找到新的块和层用于生产。深层页岩气储层(深度超过3500米)占总资源的65%以上,中国页岩气研究热点和替代的(gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba]。然而,类似于深在北美页岩气储层,深层页岩气井天然气生产的倾心,涪陵,Fushun-Yongchuan区块压裂后在中国相对较低(gydF4y2Ba 3gydF4y2Ba,gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba]。页岩气井的压裂效果和生产密切相关的记忆力、自吸,压裂液的回流。gydF4y2Ba

页岩气储层是自发和self-stored,致密储层由纳米级孔隙和特点是低孔隙度(2% ~ 8%)和超低渗透率(10 ~ 100)[gydF4y2Ba 5gydF4y2Ba]。水平井多级压裂和大型水力压裂技术有效地提高页岩气的发展,和孔隙毛细管压力压裂后可以达到几百MPa (gydF4y2Ba 6gydF4y2Ba]。毛细力驱动压裂液进入页岩水库和导致保留,和干气藏回流率低于水(油)气储层(gydF4y2Ba 7gydF4y2Ba,gydF4y2Ba 8gydF4y2Ba]。大量留存的压裂液在页岩地层吸收了周围的页岩矩阵,裂隙,和其他断裂网络通过毛细管力,重力,氢键力,范德瓦尔斯力,和水化部队(gydF4y2Ba 9gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba 11gydF4y2Ba]。粘土的水化和肿胀导致地层渗透率降低和页岩储层水堵塞,导致气体明显降低生产力。一些研究表明,粘土膨胀引起的水岩反应在某些页岩储层产生裂隙(gydF4y2Ba 12gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba 14gydF4y2Ba),从而导致水堵塞在页岩储层的去除和气井产能的增加gydF4y2Ba 15gydF4y2Ba]。页岩粘土矿物组成、水化特性密切相关,曾庆红et al。(gydF4y2Ba 16gydF4y2Ba)报道,页岩与伊利石含量高不容易水化,从而限制了孔隙结构改进的余地。页岩与蒙脱石含量高易水化和肿胀,从而有更高的孔隙结构的改进潜力的刺激。gydF4y2Ba

近年来,许多研究已经进行页岩的自吸能力gydF4y2Ba 17gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba 19gydF4y2Ba]。页岩的自吸能力主要是矿产相关内容和孔隙结构,尤其是蒙脱石和伊利石/蒙脱石混层的内容(I / S)矿物质(gydF4y2Ba 17gydF4y2Ba]。高et al。gydF4y2Ba 18gydF4y2Ba)发现页岩粘土含量高的亲水性无机毛孔也长大了,虽然富含有机物的亲油有机毛孔页岩发育良好。生物硅具有较强的抗压力,丰富的石英样品有利于保护连接毛孔,促进水的吸入(gydF4y2Ba 20.gydF4y2Ba]。此外,随着样品孔隙度和孔隙体积增加,孔隙的连通性网络改善(gydF4y2Ba 19gydF4y2Ba]。表面活性剂的加入可以改变水页岩表面的润湿性,降低压裂液的损失(gydF4y2Ba 21gydF4y2Ba]。盐溶液的渗透压将减少粘土透膜,这将减少页岩的自吸能力。离子的盐溶液(CagydF4y2Ba2 +gydF4y2Ba,英航gydF4y2Ba2 +gydF4y2Ba、有限公司gydF4y2Ba3gydF4y2Ba2 -gydF4y2Ba,所以gydF4y2Ba4gydF4y2Ba2 -gydF4y2Ba)化学与粘土块毛孔在某些孔隙大小范围,从而减少页岩的自发的自吸能力gydF4y2Ba 22gydF4y2Ba]。周et al。gydF4y2Ba 23gydF4y2Ba)发现,压裂液成分的影响很大程度上取决于页岩的粘土含量。曾庆红et al。(gydF4y2Ba 16gydF4y2Ba)还宣布,无机阳离子可以抑制粘土矿物的水化和肿胀,有较强的抑制作用伊利石扩张,尤其是KgydF4y2Ba+gydF4y2Ba。然而,有不同的矿物成分和孔隙结构深层页岩和浅层页岩之间。因此,有必要了解自吸和深页岩孔隙结构演化特征和影响因素来优化提取页岩气储层的条件。gydF4y2Ba

在这项研究中,深层页岩的岩石物性性能的降低志留纪Longmaxi形成页岩的四川盆地南部中国,测量,和深层页岩的自吸是评估使用低场核磁共振和高精度电子天平。深层页岩的自吸特点进行了分析,页岩吸水时和T2谱特征进行评估。此外,矿物成分的影响,TOC含量、孔隙结构和无机盐溶液吸入特性进行了讨论。gydF4y2Ba

2。材料和方法gydF4y2Ba

四川盆地位于南部的西南边缘上长江平台在中国南部。较低的志留纪Longmaxi Weiyuan-Luzhou地区形成页岩被埋在3500 ~ 4500米的深度。主要是沉积早期志留纪Rhuddanian-Aeronian时代(439 - 444 Ma BP),这是在书架平原浅水环境中(gydF4y2Ba 24gydF4y2Ba]。在这项研究中,八个样本选自Longmaxi形成页岩在W、L采样深度为3873 ~ 4041米。样本大小和表中列出的其他信息gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba。页岩样品的孔隙度是衡量流体饱和度的方法,和渗透压力脉冲衰减法,获得的和上面的测试进行了分析实验中石油勘探开发研究院中心西南石油和天然气田公司。gydF4y2Ba

一些深的测量属性Longmaxi形成页岩样品。gydF4y2Ba

不。gydF4y2Ba 深度(米)gydF4y2Ba 直径(毫米)gydF4y2Ba 高度(毫米)gydF4y2Ba TOC (%)gydF4y2Ba 孔隙度(%)gydF4y2Ba 渗透率(mD)gydF4y2Ba
W1gydF4y2Ba 3873.63 - -3873.71gydF4y2Ba 24.97gydF4y2Ba 24.68gydF4y2Ba 1.56gydF4y2Ba 5.05gydF4y2Ba 0.0000598gydF4y2Ba
W2gydF4y2Ba 3873.92 - -3874.00gydF4y2Ba 24.76gydF4y2Ba 16.50gydF4y2Ba 1.08gydF4y2Ba 7.12gydF4y2Ba 0.0004471gydF4y2Ba
W3gydF4y2Ba 3882.12 - -3882.19gydF4y2Ba 24.76gydF4y2Ba 24.58gydF4y2Ba 4.50gydF4y2Ba 7.25gydF4y2Ba 0.0000077gydF4y2Ba
W5gydF4y2Ba 3886.99 - -3887.13gydF4y2Ba 25.28gydF4y2Ba 21.19gydF4y2Ba 3.37gydF4y2Ba 5.60gydF4y2Ba 0.0001923gydF4y2Ba
16种gydF4y2Ba 4014.87 - -4014.96gydF4y2Ba 24.76gydF4y2Ba 27.92gydF4y2Ba 2.49gydF4y2Ba 3.15gydF4y2Ba 0.0002595gydF4y2Ba
经历了18个gydF4y2Ba 4020.38 - -4020.60gydF4y2Ba 24.8gydF4y2Ba 56.07gydF4y2Ba 2.76gydF4y2Ba 5.26gydF4y2Ba 0.0000998gydF4y2Ba
L9gydF4y2Ba 4026.12 - -4026.23gydF4y2Ba 25.3gydF4y2Ba 23.45gydF4y2Ba 3.98gydF4y2Ba 6.25gydF4y2Ba 0.0001979gydF4y2Ba
L10gydF4y2Ba 4031.23 - -4031.44gydF4y2Ba 24.4gydF4y2Ba 45.54gydF4y2Ba 5.28gydF4y2Ba 5.65gydF4y2Ba 0.0001667gydF4y2Ba

一些页岩样品粉碎成粉末,然后矿物成分和总有机碳含量由x射线衍射分析仪和carbon-sulfur分析仪进行测试。力量D8推进衍射仪的扫描速度10°/分钟,宽度为0.02°。低温氮气吸附实验进行了通过使用一个自动表面分析仪由微粒学。孔隙大小分布的参数和比表面积计算使用低温氮吸附分支曲线数据。孔隙连通性是由页岩储层的孔隙结构特征和影响页岩气储层中流体的迁移。页岩的孔隙大小分布和比表面积可以通过低温氮吸附数据,DFT模型和选择模型(gydF4y2Ba 24gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba 27gydF4y2Ba]。gydF4y2Ba

页岩样品的实验过程自发的自吸和核磁共振(NMR)如图gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba。在实验之前,页岩在65°C柱塞样本干24小时除去水分。首先,样本在盐溶液中浸泡。第二,它采取了定期去除表面的水分,然后是测定样品的湿重。最后,流体分布特征的毛孔核心样本通过使用纽马克的低场核磁共振设备。步骤3,步骤1和步骤2处理循环,直到样品质量保持不变。实验页岩样品的大小列在表中gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba。为了防止样本分割严重,氯化钠溶液的盐度ClgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba15000 mg / L列在表中gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba地层水的矿化度等选择研究样本矿物成分和孔隙结构的影响自吸特点。同时,探讨无机盐溶液对自吸的影响特点,L10样品受到自发的自吸实验包含不同的盐和不同矿化度盐解决方案,如表中列出gydF4y2Ba 3gydF4y2Ba。仪器模型MiniMR-VTP, CPMG脉冲序列被用来获取信号好几次了。CPMG序列的参数包括回波时间间隔(TE),等待时间(TW)回波数量(NE),和重复抽样数量(NS)。反映的特点,尽可能页岩微/纳米孔结构,参数设置如下:gydF4y2Ba TEgydF4y2Ba =gydF4y2Ba 0.07gydF4y2Ba 女士gydF4y2Ba ,gydF4y2Ba 太瓦gydF4y2Ba =gydF4y2Ba 2500年gydF4y2Ba 女士gydF4y2Ba ,gydF4y2Ba 不gydF4y2Ba =gydF4y2Ba 2000年gydF4y2Ba ,gydF4y2Ba NSgydF4y2Ba =gydF4y2Ba 16gydF4y2Ba 。为了便于比较分析,上述参数设置在后续测试。gydF4y2Ba

页岩样品自吸和核磁共振的实验过程。gydF4y2Ba

自吸深Longmaxi形成页岩样品的曲线参数。gydF4y2Ba

样本数量gydF4y2Ba 解决方案gydF4y2Ba 阶段我坡gydF4y2Ba 阶段II斜率gydF4y2Ba 第三阶段的斜率gydF4y2Ba 峰值gydF4y2Ba
W1gydF4y2Ba 生理盐水:ClgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba15000 mg / LgydF4y2Ba 0.0651gydF4y2Ba 0.0056gydF4y2Ba 0.000373gydF4y2Ba 0.0499gydF4y2Ba
W2gydF4y2Ba 0.0601gydF4y2Ba 0.0031gydF4y2Ba 0.000412gydF4y2Ba 0.0580gydF4y2Ba
W3gydF4y2Ba 0.0801gydF4y2Ba 0.0021gydF4y2Ba 0.000633gydF4y2Ba 0.0674gydF4y2Ba
W5gydF4y2Ba 0.0456gydF4y2Ba 0.0029gydF4y2Ba 0.000367gydF4y2Ba 0.0629gydF4y2Ba
16种gydF4y2Ba 0.0825gydF4y2Ba 0.0026gydF4y2Ba 0.000681gydF4y2Ba 0.0486gydF4y2Ba
经历了18个gydF4y2Ba 0.0538gydF4y2Ba 0.0041gydF4y2Ba 0.000137gydF4y2Ba 0.0356gydF4y2Ba
L9gydF4y2Ba 0.0346gydF4y2Ba 0.0059gydF4y2Ba 0.000624gydF4y2Ba 0.0588gydF4y2Ba
L10gydF4y2Ba 0.0298gydF4y2Ba 0.0094gydF4y2Ba 0.0051gydF4y2Ba 0.0511gydF4y2Ba

深层页岩样品的吸水曲线参数在不同盐的解决方案。gydF4y2Ba

不。gydF4y2Ba 解决方案gydF4y2Ba 阶段我坡gydF4y2Ba 阶段II斜率gydF4y2Ba 第三阶段的斜率gydF4y2Ba 峰值gydF4y2Ba
L10gydF4y2Ba 生理盐水:ClgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba15000 mg / LgydF4y2Ba 0.0298gydF4y2Ba 0.0094gydF4y2Ba 0.0051gydF4y2Ba 0.0511gydF4y2Ba
氯化钾:ClgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba15000 mg / LgydF4y2Ba 0.0230gydF4y2Ba 0.0049gydF4y2Ba 0.0021gydF4y2Ba 0.03315gydF4y2Ba
生理盐水:ClgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba20000 mg / LgydF4y2Ba 0.0246gydF4y2Ba 0.0070gydF4y2Ba 0.0032gydF4y2Ba 0.04544gydF4y2Ba
生理盐水:ClgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba30000 mg / LgydF4y2Ba 0.0222gydF4y2Ba 0.0062gydF4y2Ba 0.0019gydF4y2Ba 0.03533gydF4y2Ba
3所示。理论gydF4y2Ba

大量的调查已经进行自吸的特点和评价方法。卢卡斯(gydF4y2Ba 28gydF4y2Ba沃什伯恩]和[gydF4y2Ba 29日gydF4y2Ba)派生的入侵高度之间的线性关系流体与平等的截面和毛细血管的平方根重力和惯性的时候被忽略了。模型通常被称为LW方程。紧页岩储层是由纳米级孔隙,自发的自吸过程的非润湿相取代湿阶段。吸入主要是毛细力,引力是通常可以忽略不计。函数方程的自吸均匀多孔介质的体积和时间获得的方便(gydF4y2Ba 30.gydF4y2Ba]。多孔介质的孔隙连通性好,累积的平方根曲线的斜率自发自吸高度(gydF4y2Ba HgydF4y2Ba )和时间logarithmic-logarithmic图通常是0.5。然而,由于页岩孔隙结构的复杂性,页岩的累积自吸高度显著偏离了方便的模型(gydF4y2Ba 31日gydF4y2Ba]。页岩孔隙连通性差的样本曲线的斜率大约0.26,而中等孔隙连通性有曲线的斜率为0.26 -0.5 [gydF4y2Ba 31日gydF4y2Ba,gydF4y2Ba 32gydF4y2Ba]。页岩的异常特征是由密集造成的孔隙网络的异构性,穷的连通性,粘土的存在。杨et al。gydF4y2Ba 33gydF4y2Ba]提出了一种新的方法来评估页岩储层的自吸能力,它定义的比例自吸卷和卷的岩石样本岩石的自吸能力,有效地消除了大小和形状的影响自吸的页岩特征。曲线的斜率是自发的自吸速率、峰值是自发的自吸能力。模型可以表示如下:gydF4y2Ba (1)gydF4y2Ba VgydF4y2Ba 海事局gydF4y2Ba 一个gydF4y2Ba cgydF4y2Ba lgydF4y2Ba =gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba pgydF4y2Ba egydF4y2Ba φgydF4y2Ba 年代gydF4y2Ba wgydF4y2Ba fgydF4y2Ba −gydF4y2Ba 年代gydF4y2Ba wgydF4y2Ba 我gydF4y2Ba μgydF4y2Ba ggydF4y2Ba /gydF4y2Ba kgydF4y2Ba ggydF4y2Ba +gydF4y2Ba μgydF4y2Ba wgydF4y2Ba /gydF4y2Ba kgydF4y2Ba wgydF4y2Ba 1gydF4y2Ba /gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba tgydF4y2Ba lgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba /gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba ,gydF4y2Ba 在哪里gydF4y2Ba lgydF4y2Ba 是核心长度,cm;gydF4y2Ba 一个gydF4y2Ba cgydF4y2Ba 吸水性的横截面积,厘米吗gydF4y2Ba2gydF4y2Ba;gydF4y2Ba 年代gydF4y2Ba wgydF4y2Ba fgydF4y2Ba 前沿的含水饱和度,%;gydF4y2Ba VgydF4y2Ba 海事局gydF4y2Ba 是吸入液体的体积,厘米gydF4y2Ba3gydF4y2Ba;gydF4y2Ba pgydF4y2Ba egydF4y2Ba 毛细力,Pa;gydF4y2Ba φgydF4y2Ba 孔隙度,分数,gydF4y2Ba 年代gydF4y2Ba wgydF4y2Ba 我gydF4y2Ba 是初始水饱和度,%;gydF4y2Ba μgydF4y2Ba ggydF4y2Ba 和gydF4y2Ba μgydF4y2Ba wgydF4y2Ba 分别是天然气和水的粘度,Pa·s;和gydF4y2Ba kgydF4y2Ba ggydF4y2Ba 和gydF4y2Ba kgydF4y2Ba wgydF4y2Ba 分别是天然气和水的渗透。gydF4y2Ba

页岩自吸过程中,低场核磁共振技术可以用于监控实时流体的分布特征。横向弛豫时间(T2)核磁共振光谱被广泛使用在实验室和日志记录字段(gydF4y2Ba 34gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba 36gydF4y2Ba]。横向弛豫时间T2的公式在孔隙流体可以表示如下:gydF4y2Ba (2)gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba TgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba =gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba TgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 年代gydF4y2Ba +gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba TgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba DgydF4y2Ba +gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba TgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba BgydF4y2Ba ,gydF4y2Ba 在哪里gydF4y2Ba TgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba BgydF4y2Ba 是散装弛豫时间,gydF4y2Ba TgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 年代gydF4y2Ba 是表面弛豫时间,gydF4y2Ba TgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba DgydF4y2Ba 是扩散弛豫时间。gydF4y2Ba

岩石的T2弛豫时间,体积松弛和扩散弛豫时间通常忽略和简化gydF4y2Ba (3)gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba TgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba =gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba TgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 年代gydF4y2Ba ,gydF4y2Ba

表面弛豫时间gydF4y2Ba TgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 年代gydF4y2Ba 与孔隙体积和孔隙的表面积,和它的公式可以写成gydF4y2Ba (4)gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba TgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 年代gydF4y2Ba =gydF4y2Ba ρgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 年代gydF4y2Ba VgydF4y2Ba ,gydF4y2Ba 在哪里gydF4y2Ba ρgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 样品的表面横向弛豫速率,m / s;gydF4y2Ba 年代gydF4y2Ba 是孔隙的表面积,mgydF4y2Ba2gydF4y2Ba;和gydF4y2Ba VgydF4y2Ba 孔隙体积,mgydF4y2Ba3gydF4y2Ba。gydF4y2Ba

假设孔隙是管状,T2和孔隙半径之间的关系可以表示为gydF4y2Ba (5)gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba TgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba =gydF4y2Ba ρgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba rgydF4y2Ba 。gydF4y2Ba

因此,横向弛豫时间(T2)谱核磁共振孔隙大小分布的特点,反映了与T2值呈正相关的孔隙半径r . T2弛豫时间大孔隙中的流体更长,T2弛豫时间的小孔隙中的流体是短。此外,流体在毛孔越多,信号幅度越大。gydF4y2Ba

4所示。结果gydF4y2Ba 4.1。表征页岩性质gydF4y2Ba

这些深Longmaxi形成页岩的埋深的四川盆地南部中国,超过3500,页岩天然气的成熟度达到成熟阶段。深的测量特点和矿物组分Longmaxi形成页岩在这项研究中如表所示gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba和gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba。从这些结果,TOC含量值从1.08%到5.28%不等,平均为3.13%。矿物成分主要为石英、粘土矿物和石英含量变化在33.4%和56.0%之间,平均为48.89%。粘土的含量从29.0%到52.8%不等,平均为37.9%,以伊利石为主,用更少的矿物质如伊利石/蒙脱石混层。孔隙结构参数如表所示gydF4y2Ba 5gydF4y2Ba。吸收氮的DFT孔隙体积9.98×10之间的不同gydF4y2Ba3gydF4y2Ba厘米gydF4y2Ba3gydF4y2Ba/ g和2.95×10gydF4y2Ba2gydF4y2Ba厘米gydF4y2Ba3gydF4y2Ba/ g, bet比表面积值的范围从14.72 mgydF4y2Ba2gydF4y2Ba在18到27.29样本/ ggydF4y2Ba2gydF4y2Ba/ g L9示例。gydF4y2Ba

这些深层页岩矿物组成基于x射线衍射分析(%)。gydF4y2Ba

不。gydF4y2Ba 石英gydF4y2Ba 长石gydF4y2Ba 方解石gydF4y2Ba 白云石gydF4y2Ba 黄铁矿gydF4y2Ba 总粘土gydF4y2Ba 粘土矿物的相对含量gydF4y2Ba
伊利石gydF4y2Ba 亚氯酸盐gydF4y2Ba 高岭石gydF4y2Ba 我gydF4y2Ba /gydF4y2Ba 年代gydF4y2Ba
W1gydF4y2Ba 43.7gydF4y2Ba 3所示。1gydF4y2Ba 3所示。3gydF4y2Ba 2。5gydF4y2Ba 1。4gydF4y2Ba 46.0gydF4y2Ba 53.0gydF4y2Ba 12.0gydF4y2Ba 7.0gydF4y2Ba 28.0gydF4y2Ba
W2gydF4y2Ba 33.4gydF4y2Ba 5。2gydF4y2Ba 1。4gydF4y2Ba 1。1gydF4y2Ba 6.1gydF4y2Ba 52.8gydF4y2Ba 52.0gydF4y2Ba 13.0gydF4y2Ba 5.0gydF4y2Ba 30.0gydF4y2Ba
W3gydF4y2Ba 49.1gydF4y2Ba 2。7gydF4y2Ba 4所示。4gydF4y2Ba 4所示。1gydF4y2Ba 2。8gydF4y2Ba 36.9gydF4y2Ba 62.0gydF4y2Ba 13.0gydF4y2Ba 5.0gydF4y2Ba 20.0gydF4y2Ba
W5gydF4y2Ba 46.7gydF4y2Ba 2。8gydF4y2Ba 5。2gydF4y2Ba 5。5gydF4y2Ba 2。1gydF4y2Ba 37.7gydF4y2Ba 55.0gydF4y2Ba 14.0gydF4y2Ba 6.0gydF4y2Ba 25.0gydF4y2Ba
16种gydF4y2Ba 50.0gydF4y2Ba 2。8gydF4y2Ba 5。8gydF4y2Ba 5。5gydF4y2Ba 2。3gydF4y2Ba 33.6gydF4y2Ba 50.0gydF4y2Ba 15.0gydF4y2Ba 5.0gydF4y2Ba 30.0gydF4y2Ba
经历了18个gydF4y2Ba 53.1gydF4y2Ba 3所示。0 5。4gydF4y2Ba 2。8gydF4y2Ba 2。4gydF4y2Ba 33.3gydF4y2Ba 56.0gydF4y2Ba 16.0gydF4y2Ba 3所示。0 25.0gydF4y2Ba
L9gydF4y2Ba 56.0gydF4y2Ba 3所示。6gydF4y2Ba 2。0 2。4gydF4y2Ba 2。3gydF4y2Ba 33.7gydF4y2Ba 67.0gydF4y2Ba 13.0gydF4y2Ba 0.0gydF4y2Ba 20.0gydF4y2Ba
L10gydF4y2Ba 54.1gydF4y2Ba 3所示。3gydF4y2Ba 4所示。0 7.2gydF4y2Ba 2。4gydF4y2Ba 29.0gydF4y2Ba 67.0gydF4y2Ba 11.0gydF4y2Ba 4所示。0 18.0gydF4y2Ba

深层页岩的孔隙结构参数样本。gydF4y2Ba

不。gydF4y2Ba 比表面积(mgydF4y2Ba2gydF4y2Ba/ g)gydF4y2Ba 孔隙体积(cmgydF4y2Ba3gydF4y2Ba/ g)gydF4y2Ba 微孔体积(cmgydF4y2Ba3gydF4y2Ba/ g)gydF4y2Ba 中孔体积(cmgydF4y2Ba3gydF4y2Ba/ g)gydF4y2Ba 大孔隙体积(cmgydF4y2Ba3gydF4y2Ba/ g)gydF4y2Ba
W1gydF4y2Ba 18.4568gydF4y2Ba 0.025712gydF4y2Ba 0.004242gydF4y2Ba 0.010381gydF4y2Ba 0.011089gydF4y2Ba
W2gydF4y2Ba 16.4318gydF4y2Ba 0.012139gydF4y2Ba 0.003767gydF4y2Ba 0.007610gydF4y2Ba 0.000762gydF4y2Ba
W3gydF4y2Ba 25.0481gydF4y2Ba 0.029543gydF4y2Ba 0.006281gydF4y2Ba 0.013266gydF4y2Ba 0.009996gydF4y2Ba
W5gydF4y2Ba 25.3169gydF4y2Ba 0.020872gydF4y2Ba - - - - - -gydF4y2Ba 0.020137gydF4y2Ba 0.000735gydF4y2Ba
16种gydF4y2Ba 20.5497gydF4y2Ba 0.012404gydF4y2Ba 0.005311gydF4y2Ba 0.006599gydF4y2Ba 0.000494gydF4y2Ba
经历了18个gydF4y2Ba 14.7216gydF4y2Ba 0.009976gydF4y2Ba 0.003499gydF4y2Ba 0.005904gydF4y2Ba 0.000573gydF4y2Ba
L9gydF4y2Ba 27.2875gydF4y2Ba 0.016899gydF4y2Ba 0.007120gydF4y2Ba 0.009107gydF4y2Ba 0.000672gydF4y2Ba
L10gydF4y2Ba 19.6068gydF4y2Ba 0.012800gydF4y2Ba 0.004978gydF4y2Ba 0.007146gydF4y2Ba 0.000676gydF4y2Ba

如图gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba低温氮吸附过程中,页岩样品进行毛细凝聚。低温氮吸附和解吸曲线形成磁滞回线和磁滞回线的形状可以反映孔隙形状(gydF4y2Ba 37gydF4y2Ba]。在这项研究中,低温氮吸附和解吸曲线的滞后环的页岩样品类似于H2 (a)和H2 (b)型滞回线推荐的国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)和H3-type滞后回路的特点。Longmaxi的结果表明,深层页岩地层inkbottle毛孔有缩小毛孔的喉咙和大孔隙的身体,平行板裂隙孔隙和楔gydF4y2Ba VgydF4y2Ba 形的毛孔。也有一些圆柱孔和微裂隙开放两端。Inkbottle毛孔大多是晶间,发达等脆性矿物石英和方解石和并行推出餐盘状骨折或楔形gydF4y2Ba VgydF4y2Ba 形孔主要是与层间孔隙和裂隙的粘土矿物(gydF4y2Ba 37gydF4y2Ba]。gydF4y2Ba

深的低温氮吸附等温线曲线Longmaxi页岩形成。gydF4y2Ba

样品W1、W3和W5gydF4y2Ba

样品W2, 16种,18个L9 L10gydF4y2Ba

如图gydF4y2Ba 3(一个)gydF4y2Ba样品W2, 16种,18,L9, L10有两个明显的峰值在2和10 nm。然而,W1、W3和W5样品,有三个高峰在2 nm, 10 nm,和150海里,表明这些孔隙结构特征是更复杂的比其他的样品。同样,页岩孔隙大小的累积孔隙体积曲线在图gydF4y2Ba 3 (b)gydF4y2Ba表明样品的孔隙体积W1, W3和W5大于0.02厘米gydF4y2Ba3gydF4y2Ba/ g,大孔隙相对扩大。中孔和微孔隙主要是占主导地位的其他样本,和大孔隙的体积较低。图gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba显示,页岩样品的孔隙度与TOC含量有一定的正相关,这意味着TOC含量对孔隙度是一个关键的作用。gydF4y2Ba

深Longmaxi形成深层页岩的孔隙结构特征。gydF4y2Ba

孔隙大小分布曲线gydF4y2Ba

孔隙体积累积曲线gydF4y2Ba

孔隙度和TOC之间关系的深层Longmaxi形成页岩样品。gydF4y2Ba

4.2。自吸页岩的特征gydF4y2Ba

在这项研究中,页岩样品放入生理盐水溶液的盐度ClgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba15000 mg / L,实验结果如图所示gydF4y2Ba 5gydF4y2Ba。不同页岩样品的自发吸水曲线有相似的总体特征;即自吸(汲取了质量/样品质量)比例随时间增加,直到达到平衡。页岩的自吸比例随着时间的变化,即初期迅速增加的自吸比例随着时间的推移,慢慢上升速度降低为零。不同的页岩样品有不同的自吸的比例,这主要是由页岩的矿物成分和孔隙结构特征。gydF4y2Ba

自吸比例与gydF4y2Ba tgydF4y2Ba 深Longmaxi形成页岩样品的氯化钠溶液的盐度ClgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba15000 mg / L。gydF4y2Ba

当水溶液注入富含有机物页岩、粘土吸收水分子的带电区域通过粘土的层间空间。吸入大量的一些样品可能比最初测量孔隙体积由于粘土(半透膜的特点gydF4y2Ba 38gydF4y2Ba,gydF4y2Ba 39gydF4y2Ba]。杨et al。gydF4y2Ba 39gydF4y2Ba)发现,自吸一些页岩样品的体积可能达到测量孔隙体积的400%。页岩的最大自吸能力矩阵可用于估计的体积压裂液和水堵塞的严重程度进行评估gydF4y2Ba 39gydF4y2Ba]。自吸能力系数被定义为自吸总量之间的比例和孔隙体积gydF4y2Ba 14gydF4y2Ba),公式如下:gydF4y2Ba (6)gydF4y2Ba RgydF4y2Ba =gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba 海事局gydF4y2Ba ρgydF4y2Ba VgydF4y2Ba ∅gydF4y2Ba ,gydF4y2Ba 在哪里gydF4y2Ba RgydF4y2Ba 自吸能力系数,gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba 海事局gydF4y2Ba 是最后的自吸质量,g,gydF4y2Ba ρgydF4y2Ba 自吸液体密度,g / cm吗gydF4y2Ba3gydF4y2Ba,gydF4y2Ba VgydF4y2Ba 岩石体积,厘米吗gydF4y2Ba3gydF4y2Ba,gydF4y2Ba ∅gydF4y2Ba 岩石孔隙率,%。gydF4y2Ba

图gydF4y2Ba 6gydF4y2Ba显示,自吸能力系数的深层页岩倾心和泸州大约是低于浅层页岩(gydF4y2Ba 39gydF4y2Ba]。原因在于Longmaxi形成深层页岩中粘土矿物主要为伊利石等含有更少的粘土矿物伊利石/蒙脱石混层(gydF4y2Ba 40gydF4y2Ba,gydF4y2Ba 41gydF4y2Ba]。类似于浅层页岩,深层页岩与伊利石含量高的扩散能力不足;因此,水分子很可能诱发水块(gydF4y2Ba 16gydF4y2Ba,gydF4y2Ba 42gydF4y2Ba]。因此,应注意减少注入页岩压裂过程中压裂液深。gydF4y2Ba

自吸能力系数不同的深层页岩样品。gydF4y2Ba

4.3。自吸页岩曲线的特征gydF4y2Ba

根据实验数据的自吸页岩样品、杨等人提出的模型。gydF4y2Ba 33gydF4y2Ba)可以用来获得之间的关系gydF4y2Ba VgydF4y2Ba 海事局gydF4y2Ba /gydF4y2Ba 一个gydF4y2Ba cgydF4y2Ba lgydF4y2Ba −gydF4y2Ba tgydF4y2Ba /gydF4y2Ba lgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba ,如图gydF4y2Ba 7gydF4y2Ba。曲线的峰值代表了页岩的自吸能力,和斜率代表了自吸速率。页岩的自吸曲线明显分为三个部分:我最初的自发的自吸阶段,中间过渡阶段II, III和晚期扩散阶段。在最初的自发的自吸阶段,自吸卷增加迅速增加时间。液体吸入和充满主要连接无机孔隙和裂隙毛细力的作用下和化学渗透压力,和自吸率相对较高。第二部分是中间过渡阶段。随着含水饱和度的增加,毛细力大大降低,汲取了微裂隙和无机微孔体积减少。因此,自吸速率逐渐减慢。自吸率超低晚期扩散阶段。液体吸入大孔隙扩散到细nanomatrix毛孔毛细力的作用下,然后进入粘土粒子化学渗透压的作用下。gydF4y2Ba

通常页岩喝酒/样本体积与体积gydF4y2Ba tgydF4y2Ba /gydF4y2Ba lgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 在氯化钠溶液的盐度ClgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba15000 mg / L。gydF4y2Ba

样本W1gydF4y2Ba

示例16种gydF4y2Ba

杨等人提出的模型。gydF4y2Ba 33gydF4y2Ba)是用来适应自吸曲线在图gydF4y2Ba 7gydF4y2Ba,自吸参数表中列出gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba。不同页岩样品的自发的自吸速度和容量有很大的不同,是由页岩储层的矿物成分和孔隙结构,将在下一节中进行讨论与分析。gydF4y2Ba

4.4。页岩吸水时T2谱特征gydF4y2Ba

核磁共振T2谱显示液体的分布特征在页岩和反映了孔隙结构特征。图gydF4y2Ba 8gydF4y2Ba展示了不同的页岩样品的T2谱的变化在自吸。样品W2的T2谱,W3, W5, 16种,经历了18个,作为示例W1和L9有相似的总体特征。有两个峰(左峰面积远远大于右峰面积)在图gydF4y2Ba 8(一个)gydF4y2Ba女士,左侧山峰范围从0.1到1毫秒,和正确的山峰不同10 ms和20 ms,这表明这些主要包含微孔隙。在图gydF4y2Ba 8 (b)gydF4y2Ba,左边的示例L10范围从0.1到1毫秒,女士和峰值变化女士从3到6 ms。然而,样本L10的T2谱是不同于样本W1,和正确的峰值是主导,表明样本L10的多数是中孔。与自吸时间,增加更多的液体进入毛孔在毛细管力和粘土半透膜的渗透压,左边和右边示例T2谱的峰值逐渐移到右上角,和正确的和较低的左派和右派的山峰也向右移动,表明新毛孔和骨折的发生gydF4y2Ba 13gydF4y2Ba,gydF4y2Ba 35gydF4y2Ba]。同时,微裂隙页岩表面样本也发现在实验图逐渐增加gydF4y2Ba 9gydF4y2Ba。然而,T2谱表明,权利的右端峰向右,然后搬到左边,表明粘土继续膨胀随着吸入量和时间的增加,导致一些微裂隙的闭合。gydF4y2Ba

核磁共振T2谱分布的深层页岩在自发的自吸。gydF4y2Ba

W1核磁共振T2谱分布的样本gydF4y2Ba

核磁共振T2谱分布的样本L10gydF4y2Ba

粘土hydration-induced骨折的深层页岩在自吸。gydF4y2Ba

深层页岩与伊利石含量高的扩散能力和不容易水化不足,从而限制了孔隙结构改进的余地。深层页岩储层有一个最佳的水化时间当他们的物理性能是最好的,伊利石含量高和页岩具有最佳的水合作用时间短(gydF4y2Ba 16gydF4y2Ba]。因此,应注意控制的数量在压裂过程中压裂液和浸泡时间的Longmaxi形成深层页岩储层。gydF4y2Ba

5。讨论gydF4y2Ba 5.1。矿物成分的影响和TOC含量对自吸特征gydF4y2Ba

的石英和粘土矿物成分Longmaxi形成深层页岩占总数的83.1% ~ 92.5%的矿物成分。因此,石英和黏土的影响自吸实验主要是在这项研究中调查。数据gydF4y2Ba 10 ()gydF4y2Ba和gydF4y2Ba 10 (b)gydF4y2Ba证明自吸的阶段我在W、L几乎是无关紧要的粘土和石英的内容。这意味着自吸速率的相关性阶段我和粘土矿物和石英需要进一步的研究。然而,图gydF4y2Ba 10 (c)gydF4y2Ba表明,随着TOC含量的增加,自吸速率降低。原因在于润湿性的基本控制因素是矿物组成和功能组,和海洋页岩Longmaxi形成的高TOC含量有一个更强的方面属性(gydF4y2Ba 43gydF4y2Ba,gydF4y2Ba 44gydF4y2Ba];所以,吸水性高TOC含量会削弱。gydF4y2Ba

自吸速率和矿物成分和TOC之间的关系内容的深层页岩。gydF4y2Ba

阶段我自吸速率和石英的内容gydF4y2Ba

阶段我自吸速率与粘土含量gydF4y2Ba

阶段我自吸速率和TOC的内容gydF4y2Ba

5.2。孔隙结构对自吸的影响特征gydF4y2Ba

低温氮吸附结果表明,页岩样品的孔隙结构是不同的,这可能会导致不同的液体吸入特性。因此,页岩孔隙结构和自吸速率之间的关系和自吸能力研究在这项研究中,结果如图所示gydF4y2Ba 11gydF4y2Ba。数据gydF4y2Ba (11日)gydF4y2Ba和gydF4y2Ba 11 (b)gydF4y2Ba证明页岩自发的自吸率和自吸能力在W、L和孔隙体积有一定的正相关关系,表明孔隙的连通性网络改善孔隙体积增加。然而,在图gydF4y2Ba 11 (c)gydF4y2Ba之间没有明显的相关性,自吸率和比表面积(SSA)。自吸能力与比表面积有一定的正相关关系在图gydF4y2Ba 11 (d)gydF4y2Ba,即自吸能力也比表面积的增加而增加。gydF4y2Ba

自吸速率之间的关系/自吸能力和深层页岩的孔隙结构。gydF4y2Ba

自吸速度与孔隙体积gydF4y2Ba

自吸峰值和孔隙体积gydF4y2Ba

自吸速率和SSAgydF4y2Ba

自吸峰值和SSAgydF4y2Ba

5.3。无机盐溶液在自吸的影响gydF4y2Ba

无机阳离子可以在一定程度上抑制页岩的自吸能力。从图可以得出结论gydF4y2Ba 12gydF4y2Ba和表gydF4y2Ba 3gydF4y2Ba的类型和盐度无机盐溶液有显著影响页岩的自吸速度和自吸能力。氯化钠溶液的盐度越高,自发的自吸速率越低,页岩的自吸能力。此外,在相同盐度、页岩的自吸速率和自吸能力在氯化钾溶液都是低于生理盐水溶液中,表明K的自吸抑制效果gydF4y2Ba+gydF4y2Ba在页岩大于NagydF4y2Ba+gydF4y2Ba。K的水化能量的机制gydF4y2Ba+gydF4y2Ba较低,和粘土之间的静电吸引细胞晶体层和KgydF4y2Ba+gydF4y2Ba更大;所以,色散抑制粘土更强。另一方面,NagydF4y2Ba+gydF4y2Ba水化能量高,晶体和粘土之间的静电吸引细胞层和Na吗gydF4y2Ba+gydF4y2Ba更小,因此其抑制粘土的水化和扩张是影响低(gydF4y2Ba 45gydF4y2Ba]。因此,抑制页岩水化,液体高KgydF4y2Ba+gydF4y2Ba内容可以注入Longmaxi深层页岩形成。gydF4y2Ba

自吸特性曲线的深层页岩样品在不同盐的解决方案。gydF4y2Ba

自吸和比例gydF4y2Ba tgydF4y2Ba

汲取了体积/样品体积和gydF4y2Ba tgydF4y2Ba /gydF4y2Ba lgydF4y2Ba 2gydF4y2Ba

6。结论gydF4y2Ba

在这项研究中,深层页岩的岩石物性特性测量Longmaxi形成的四川盆地南部中国,深层页岩的自发的自吸和T2谱特征进行评估与高精度电子天平和低场核磁共振。此外,矿物成分的影响,TOC含量、孔隙结构和无机盐溶液吸入进行了讨论。根据上述结果,本研究的主要结论总结如下:gydF4y2Ba

Longmaxi形成深层页岩在四川南部通常富含有机质,TOC含量平均为3.13%。石英的主要矿物是深层页岩,平均含量为48.89%,其次是粘土,平均含量为37.9%,主要为伊利石,用更少的矿物质如伊利石/蒙脱石混层。微孔隙(< 2 nm)和中孔(2 ~ 50 nm)是主要的毛孔,和TOC含量是一个关键的影响深Longmaxi形成页岩的孔隙度。gydF4y2Ba

T2谱自吸时间的变化表明,粘土水化和肿胀产生新的孔隙和微裂隙,但随着吸入体积和时间,一些孔隙和微裂隙再次关闭。深Longmaxi形成页岩,伊利石含量高,是不容易水化,从而限制了孔隙结构改进的余地。页岩与伊利石含量很高有一个最佳的水合作用时间短。因此,应注意确定的数量在压裂过程中压裂液和浸泡时间的Longmaxi深层页岩形成。gydF4y2Ba

深层页岩的自吸能力是由矿物组成、孔隙结构和无机盐的解决方案。Longmaxi形成深层页岩包含更少的粘土矿物伊利石/蒙脱石混层、和自吸能力系数低于浅页岩。高TOC含量会削弱的吸水性率深Longmaxi页岩形成。无机盐溶液对页岩的自吸有抑制作用。K的抑制作用gydF4y2Ba+gydF4y2Ba自吸的页岩大于NagydF4y2Ba+gydF4y2Ba在同一盐度,盐度越高将会有一个更强的抑制作用。因此,抑制页岩水化,液体高KgydF4y2Ba+gydF4y2Ba内容可以注入Longmaxi深层页岩形成。gydF4y2Ba

数据可用性gydF4y2Ba

使用的数据来支持本研究的发现可以从第一作者。gydF4y2Ba

的利益冲突gydF4y2Ba

作者宣称没有利益冲突有关的出版。gydF4y2Ba

确认gydF4y2Ba

这项工作是财务支持的中国国家自然科学基金项目(1217021033号,11802312,和U1762216)。gydF4y2Ba

马gydF4y2Ba X。gydF4y2Ba 李gydF4y2Ba X。gydF4y2Ba 梁gydF4y2Ba F。gydF4y2Ba 王ydF4y2Ba Y。gydF4y2Ba 史gydF4y2Ba Q。gydF4y2Ba 王gydF4y2Ba Y。gydF4y2Ba 张gydF4y2Ba X。gydF4y2Ba 切gydF4y2Ba M。gydF4y2Ba 郭gydF4y2Ba W。gydF4y2Ba 郭gydF4y2Ba W。gydF4y2Ba 主导因素对生产率和发展战略优化在倾心致力于页岩气,四川盆地,西南中国gydF4y2Ba 石油勘探和开发gydF4y2Ba 2020年gydF4y2Ba 47gydF4y2Ba 3gydF4y2Ba 594年gydF4y2Ba 602年gydF4y2Ba 10.1016 / s1876 - 3804 (20) 60076 - 3gydF4y2Ba 盛ydF4y2Ba w·J。gydF4y2Ba 李gydF4y2Ba x Z。gydF4y2Ba 马gydF4y2Ba t·R。gydF4y2Ba 蔡gydF4y2Ba J。gydF4y2Ba 陆gydF4y2Ba X。gydF4y2Ba 周gydF4y2Ba 年代。gydF4y2Ba 高压甲烷吸附行为深深的页岩:实验和建模gydF4y2Ba 物理的流体gydF4y2Ba 2021年gydF4y2Ba 33gydF4y2Ba 6日,第063103条gydF4y2Ba 10.1063/5.0054486gydF4y2Ba 王gydF4y2Ba 美国问。gydF4y2Ba 页岩气开发:状态、问题和前景gydF4y2Ba 天然气工业gydF4y2Ba 2017年gydF4y2Ba 37gydF4y2Ba 6gydF4y2Ba 115年gydF4y2Ba 130年gydF4y2Ba 刘gydF4y2Ba s G。gydF4y2Ba 焦gydF4y2Ba K。gydF4y2Ba 张gydF4y2Ba j . C。gydF4y2Ba 叶gydF4y2Ba y . H。gydF4y2Ba 谢gydF4y2Ba g . L。gydF4y2Ba 邓gydF4y2Ba B。gydF4y2Ba 跑gydF4y2Ba B。gydF4y2Ba 李gydF4y2Ba z W。gydF4y2Ba 吴gydF4y2Ba J。gydF4y2Ba 李gydF4y2Ba j . X。gydF4y2Ba 刘gydF4y2Ba w·P。gydF4y2Ba 罗gydF4y2Ba C。gydF4y2Ba 研究进展深层页岩气储层的孔隙特征:一个例子从四川盆地古生代海相页岩gydF4y2Ba 天然气工业gydF4y2Ba 2021年gydF4y2Ba 41gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 29日gydF4y2Ba 41gydF4y2Ba 杜gydF4y2Ba d F。gydF4y2Ba 张gydF4y2Ba y Z。gydF4y2Ba 张gydF4y2Ba l . N。gydF4y2Ba 刘gydF4y2Ba X。gydF4y2Ba 徐gydF4y2Ba m·R。gydF4y2Ba 研究进展和前景页岩气储层的渗流机理gydF4y2Ba 非常规石油天然气gydF4y2Ba 2021年gydF4y2Ba 8gydF4y2Ba 3gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 9gydF4y2Ba 盛ydF4y2Ba w·J。gydF4y2Ba 李gydF4y2Ba x Z。gydF4y2Ba CihangydF4y2Ba 一个。gydF4y2Ba 陆gydF4y2Ba X。gydF4y2Ba 刘gydF4y2Ba X。gydF4y2Ba 实验和数值模拟的水吸附和扩散在页岩气储层岩石gydF4y2Ba Geo-Energy研究进展gydF4y2Ba 2019年gydF4y2Ba 3gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba 165年gydF4y2Ba 174年gydF4y2Ba VandecasteelegydF4y2Ba 我。gydF4y2Ba 玛丽RiverogydF4y2Ba 我。gydF4y2Ba 萨拉gydF4y2Ba 年代。gydF4y2Ba BaranzelligydF4y2Ba C。gydF4y2Ba 深峡谷gydF4y2Ba R。gydF4y2Ba BatelaangydF4y2Ba O。gydF4y2Ba 拉瓦gydF4y2Ba C。gydF4y2Ba 页岩气的开发对水资源的影响:一个案例研究在波兰北部gydF4y2Ba 环境管理gydF4y2Ba 2015年gydF4y2Ba 55gydF4y2Ba 6gydF4y2Ba 1285年gydF4y2Ba 1299年gydF4y2Ba 10.1007 / s00267 - 015 - 0454 - 8gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 84929841477gydF4y2Ba 辛格gydF4y2Ba H。gydF4y2Ba 通过页岩水吸收的关键评论gydF4y2Ba 天然气的科学与工程》杂志上gydF4y2Ba 2016年gydF4y2Ba 34gydF4y2Ba 751年gydF4y2Ba 766年gydF4y2Ba 10.1016 / j.jngse.2016.07.003gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 84990038862gydF4y2Ba 奥马利gydF4y2Ba D。gydF4y2Ba 。卡拉gydF4y2Ba 年代。gydF4y2Ba 制革匠gydF4y2Ba r P。gydF4y2Ba MakedonskagydF4y2Ba N。gydF4y2Ba 海曼gydF4y2Ba j . D。gydF4y2Ba ViswanathangydF4y2Ba h·S。gydF4y2Ba 在水力压裂水去哪里?gydF4y2Ba 地下水gydF4y2Ba 2016年gydF4y2Ba 54gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba 488年gydF4y2Ba 497年gydF4y2Ba 10.1111 / gwat.12380gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 84952037683gydF4y2Ba NeuzilgydF4y2Ba c, E。gydF4y2Ba 教务长gydF4y2Ba a . M。gydF4y2Ba 最近的实验数据点为地下的渗透压力更大的作用gydF4y2Ba 水资源研究gydF4y2Ba 2009年gydF4y2Ba 45gydF4y2Ba 3gydF4y2Ba 450年gydF4y2Ba 455年gydF4y2Ba 10.1029/2007 wr006450gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 65349186556gydF4y2Ba 盛ydF4y2Ba w·J。gydF4y2Ba 李gydF4y2Ba x Z。gydF4y2Ba 陆gydF4y2Ba x B。gydF4y2Ba 郭gydF4y2Ba W。gydF4y2Ba 周gydF4y2Ba 年代。gydF4y2Ba 王ydF4y2Ba Y。gydF4y2Ba 实验研究和水蒸气吸附等温线模型页岩岩石gydF4y2Ba 天然气的科学与工程》杂志上gydF4y2Ba 2018年gydF4y2Ba 52gydF4y2Ba 484年gydF4y2Ba 491年gydF4y2Ba 10.1016 / j.jngse.2018.02.002gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 85042367353gydF4y2Ba 太阳gydF4y2Ba y . P。gydF4y2Ba 白gydF4y2Ba b . J。gydF4y2Ba 魏gydF4y2Ba m Z。gydF4y2Ba 微裂缝和表面活性剂影响线性直流盐水自吸gas-saturated页岩gydF4y2Ba 能源和燃料gydF4y2Ba 2015年gydF4y2Ba 29日gydF4y2Ba 3gydF4y2Ba 1438年gydF4y2Ba 1446年gydF4y2Ba 10.1021 / ef5025559gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 84925061172gydF4y2Ba 盛ydF4y2Ba w·J。gydF4y2Ba 首歌gydF4y2Ba f . Q。gydF4y2Ba 胡gydF4y2Ba X。gydF4y2Ba 朱gydF4y2Ba G。gydF4y2Ba 朱gydF4y2Ba W。gydF4y2Ba 流动特性的实验研究天然气运输微观和纳米孔gydF4y2Ba 科学报告gydF4y2Ba 2019年gydF4y2Ba 9gydF4y2Ba 1,第10196条gydF4y2Ba 10.1038 / s41598 - 019 - 46430 - 2gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 85069504507gydF4y2Ba 元gydF4y2Ba x L。gydF4y2Ba 黄gydF4y2Ba C。gydF4y2Ba 研究后排涪陵页岩气领域的特点gydF4y2Ba 非常规石油天然气gydF4y2Ba 2020年gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba 5gydF4y2Ba 66年gydF4y2Ba 70年gydF4y2Ba 盛ydF4y2Ba y . H。gydF4y2Ba 通用电气gydF4y2Ba h·K。gydF4y2Ba 苏gydF4y2Ba 年代。gydF4y2Ba 刘gydF4y2Ba d Q。gydF4y2Ba 杨gydF4y2Ba z H。gydF4y2Ba 刘gydF4y2Ba j . R。gydF4y2Ba 自吸页岩气形成的特点和水堵去除能力gydF4y2Ba Scientia中央研究院自然史,Mechanica & AstronomicagydF4y2Ba 2017年gydF4y2Ba 47gydF4y2Ba 11gydF4y2Ba 114609年gydF4y2Ba 114698年gydF4y2Ba 10.1360 / sspma2016 - 00538gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 85028357677gydF4y2Ba 曾gydF4y2Ba F。gydF4y2Ba 张gydF4y2Ba Q。gydF4y2Ba 郭gydF4y2Ba J。gydF4y2Ba 曾gydF4y2Ba B。gydF4y2Ba 张gydF4y2Ba Y。gydF4y2Ba 他gydF4y2Ba 年代。gydF4y2Ba 页岩水化机制和水移除gydF4y2Ba 石油勘探和开发gydF4y2Ba 2021年gydF4y2Ba 48gydF4y2Ba 3gydF4y2Ba 752年gydF4y2Ba 761年gydF4y2Ba 10.1016 / s1876 - 3804 (21) 60061 - 7gydF4y2Ba GhanbarigydF4y2Ba E。gydF4y2Ba DehghanpourgydF4y2Ba H。gydF4y2Ba 影响岩石织物吸水性和盐扩散在页岩气gydF4y2Ba 国际煤炭地质杂志》上gydF4y2Ba 2015年gydF4y2Ba 138年gydF4y2Ba 55gydF4y2Ba 67年gydF4y2Ba 10.1016 / j.coal.2014.11.003gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 84920580639gydF4y2Ba 高gydF4y2Ba z Y。gydF4y2Ba 胡gydF4y2Ba 问:H。gydF4y2Ba 孔隙结构和自吸特点的海洋和大陆在中国页岩gydF4y2Ba 中部公告gydF4y2Ba 2018年gydF4y2Ba 102年gydF4y2Ba 10gydF4y2Ba 1941年gydF4y2Ba 1961年gydF4y2Ba 10.1306 / 03291817297gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 85054975867gydF4y2Ba 杨gydF4y2Ba R。gydF4y2Ba 胡gydF4y2Ba 问:H。gydF4y2Ba 易gydF4y2Ba j . Z。gydF4y2Ba 张gydF4y2Ba B。gydF4y2Ba 他gydF4y2Ba 年代。gydF4y2Ba 郭gydF4y2Ba X。gydF4y2Ba 侯gydF4y2Ba Y。gydF4y2Ba 越南盾gydF4y2Ba T。gydF4y2Ba 矿物成分的影响,TOC含量和孔隙结构对自吸低侏罗纪Dongyuemiao页岩储层gydF4y2Ba 海洋和石油地质学gydF4y2Ba 2019年gydF4y2Ba 109年gydF4y2Ba 268年gydF4y2Ba 278年gydF4y2Ba 10.1016 / j.marpetgeo.2019.06.003gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 85067464720gydF4y2Ba 郭gydF4y2Ba X。gydF4y2Ba 李gydF4y2Ba Y。gydF4y2Ba BorjigengydF4y2Ba T。gydF4y2Ba 王gydF4y2Ba Q。gydF4y2Ba 元gydF4y2Ba T。gydF4y2Ba 盛ydF4y2Ba B。gydF4y2Ba 马gydF4y2Ba Z。gydF4y2Ba 魏gydF4y2Ba F。gydF4y2Ba 的架子深水页岩油气生成和存储机制奥陶系聚Formation-Silurian Longmaxi四川盆地形成,中国gydF4y2Ba 石油勘探和开发gydF4y2Ba 2020年gydF4y2Ba 47gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 204年gydF4y2Ba 213年gydF4y2Ba 10.1016 / s1876 - 3804 (20) 60019 - 2gydF4y2Ba RoychaudhurigydF4y2Ba B。gydF4y2Ba 辛厚文gydF4y2Ba T . T。gydF4y2Ba 安杰森gydF4y2Ba K。gydF4y2Ba 自发的自吸的天然气页岩的试验研究gydF4y2Ba 石油科学与工程》杂志上gydF4y2Ba 2013年gydF4y2Ba 111年gydF4y2Ba 87年gydF4y2Ba 97年gydF4y2Ba 10.1016 / j.petrol.2013.10.002gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 84889087296gydF4y2Ba RoychaudhurigydF4y2Ba B。gydF4y2Ba 辛厚文gydF4y2Ba T . T。gydF4y2Ba 安杰森gydF4y2Ba K。gydF4y2Ba 在强制lmbibition和中返排Shale-fluid交互gydF4y2Ba 石油科学与工程》杂志上gydF4y2Ba 2019年gydF4y2Ba 172年gydF4y2Ba 443年gydF4y2Ba 453年gydF4y2Ba 10.1016 / j.petrol.2018.09.048gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 85054182224gydF4y2Ba 周gydF4y2Ba Z。gydF4y2Ba 霍夫曼gydF4y2Ba B。gydF4y2Ba 轴承gydF4y2Ba D。gydF4y2Ba 李gydF4y2Ba X。gydF4y2Ba 自吸实验和数值研究页岩气的压裂液的形成gydF4y2Ba SPE / CSUR非常规资源会议gydF4y2Ba 2014年gydF4y2Ba 卡尔加里,阿尔伯塔省gydF4y2Ba 马gydF4y2Ba X。gydF4y2Ba 谢gydF4y2Ba J。gydF4y2Ba 勇gydF4y2Ba R。gydF4y2Ba 朱gydF4y2Ba Y。gydF4y2Ba 地质特征和高生产页岩气储层的控制因素在志留纪Longmaxi形成,四川盆地南部,西南中国gydF4y2Ba 石油勘探和开发gydF4y2Ba 2020年gydF4y2Ba 47gydF4y2Ba 5gydF4y2Ba 901年gydF4y2Ba 915年gydF4y2Ba 10.1016 / s1876 - 3804 (20) 60105 - 7gydF4y2Ba LabanigydF4y2Ba M . M。gydF4y2Ba RezaeegydF4y2Ba R。gydF4y2Ba 卡gydF4y2Ba 一个。gydF4y2Ba HinaigydF4y2Ba 答:一个。gydF4y2Ba 评价孔隙大小范围的天然气页岩储层使用低压氮吸附、气体膨胀和水星porosimetry:一个案例研究从珀斯和罐头盆地,西澳大利亚gydF4y2Ba 石油科学与工程》杂志上gydF4y2Ba 2013年gydF4y2Ba 112年gydF4y2Ba 7gydF4y2Ba 16gydF4y2Ba 10.1016 / j.petrol.2013.11.022gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 84888768046gydF4y2Ba 杨gydF4y2Ba F。gydF4y2Ba 宁gydF4y2Ba z F。gydF4y2Ba 张gydF4y2Ba s D。gydF4y2Ba 胡gydF4y2Ba c·P。gydF4y2Ba 杜LHgydF4y2Ba l . h . Q。gydF4y2Ba 表征页岩的孔隙结构通过氮气吸附实验gydF4y2Ba 天然气行业gydF4y2Ba 2013年gydF4y2Ba 33gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba 135年gydF4y2Ba 140年gydF4y2Ba 马gydF4y2Ba x H。gydF4y2Ba 盛ydF4y2Ba w·J。gydF4y2Ba 李gydF4y2Ba x Z。gydF4y2Ba 胡gydF4y2Ba Y。gydF4y2Ba 刘gydF4y2Ba X。gydF4y2Ba 陆gydF4y2Ba X。gydF4y2Ba 试验研究水吸附和解吸等温线Longmaxi页岩的四川盆地,中国gydF4y2Ba 科学报告gydF4y2Ba 2020年gydF4y2Ba 10gydF4y2Ba 1,第13434条gydF4y2Ba 10.1038 / s41598 - 020 - 70222 - 8gydF4y2Ba 卢卡斯gydF4y2Ba R。gydF4y2Ba Ueber das Zeitgesetz des kapillaren陡峭冯FlussigkeitengydF4y2Ba Kolloid-ZeitschriftgydF4y2Ba 1918年gydF4y2Ba 23gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 15gydF4y2Ba 22gydF4y2Ba 10.1007 / BF01461107gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 34347098155gydF4y2Ba 沃什伯恩gydF4y2Ba e·W。gydF4y2Ba 毛细管流的动力学gydF4y2Ba 物理评论gydF4y2Ba 1921年gydF4y2Ba 17gydF4y2Ba 3gydF4y2Ba 273年gydF4y2Ba 283年gydF4y2Ba 10.1103 / PhysRev.17.273gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 34548193292gydF4y2Ba 方便的gydF4y2Ba L . L。gydF4y2Ba 确定从自吸数据有效的多孔介质毛细管压力gydF4y2Ba 交易的艾米gydF4y2Ba 1960年gydF4y2Ba 219年gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba 75年gydF4y2Ba 80年gydF4y2Ba 10.2118 / 1361 - ggydF4y2Ba 胡gydF4y2Ba 问:H。gydF4y2Ba 尤因gydF4y2Ba r P。gydF4y2Ba DultzgydF4y2Ba 年代。gydF4y2Ba 低孔隙连通性在自然岩石gydF4y2Ba 《污染物水文gydF4y2Ba 2012年gydF4y2Ba 133年gydF4y2Ba 76年gydF4y2Ba 83年gydF4y2Ba 10.1016 / j.jconhyd.2012.03.006gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 84859645884gydF4y2Ba 胡gydF4y2Ba 问:H。gydF4y2Ba 尤因gydF4y2Ba r P。gydF4y2Ba 罗gydF4y2Ba h . D。gydF4y2Ba Barnett形成纳米孔连接限制天然气产量低gydF4y2Ba 地球物理学研究杂志:固体地球gydF4y2Ba 2015年gydF4y2Ba 120年gydF4y2Ba 12gydF4y2Ba 8073年gydF4y2Ba 8087年gydF4y2Ba 10.1002/2015 jb012103gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 84957837576gydF4y2Ba 杨gydF4y2Ba lgydF4y2Ba 通用电气gydF4y2Ba h·K。gydF4y2Ba 盛ydF4y2Ba y . H。gydF4y2Ba 任gydF4y2Ba K。gydF4y2Ba 盛gydF4y2Ba M。gydF4y2Ba 高gydF4y2Ba Z。gydF4y2Ba 秦gydF4y2Ba X。gydF4y2Ba 苏gydF4y2Ba 年代。gydF4y2Ba 在页岩自吸实验研究及其与显微组织的关系和岩石矿物学特征gydF4y2Ba SPE亚太会展非常规资源gydF4y2Ba 2015年gydF4y2Ba 澳大利亚布里斯班gydF4y2Ba 张gydF4y2Ba p F。gydF4y2Ba 陆gydF4y2Ba 美国F。gydF4y2Ba 李gydF4y2Ba j . Q。gydF4y2Ba 张gydF4y2Ba J。gydF4y2Ba 雪gydF4y2Ba H。gydF4y2Ba 程ydF4y2Ba C。gydF4y2Ba 比较的SEM、低场核磁共振和压汞毛管压力特征的湖泊页岩的孔隙大小分布:一个案例研究在东营萧条,中国渤海湾盆地gydF4y2Ba 能源和燃料gydF4y2Ba 2017年gydF4y2Ba 31日gydF4y2Ba 9gydF4y2Ba 9232年gydF4y2Ba 9239年gydF4y2Ba 10.1021 / acs.energyfuels.7b01625gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 85029900655gydF4y2Ba 杨gydF4y2Ba lgydF4y2Ba 窦gydF4y2Ba n . H。gydF4y2Ba 陆gydF4y2Ba x B。gydF4y2Ba 张gydF4y2Ba X。gydF4y2Ba 程ydF4y2Ba X。gydF4y2Ba 高gydF4y2Ba J。gydF4y2Ba 杨gydF4y2Ba C。gydF4y2Ba 王gydF4y2Ba Y。gydF4y2Ba 进步在理解自吸页岩使用核磁共振技术特点:比较研究海洋和大陆页岩gydF4y2Ba 地球物理与工程杂志》上gydF4y2Ba 2018年gydF4y2Ba 15gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba 1363年gydF4y2Ba 1375年gydF4y2Ba 10.1088 / 1742 - 2140 / aaaf76gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 85048232816gydF4y2Ba 杨gydF4y2Ba J。gydF4y2Ba 愣gydF4y2Ba j . Y。gydF4y2Ba 乔gydF4y2Ba l·K。gydF4y2Ba 王gydF4y2Ba L . L。gydF4y2Ba 丁gydF4y2Ba j . D。gydF4y2Ba 参数的预测使用核磁共振方法在不饱和页岩吸水性gydF4y2Ba GeofluidsgydF4y2Ba 2019年gydF4y2Ba 2019年gydF4y2Ba 9gydF4y2Ba 4254159gydF4y2Ba 10.1155 / 2019/4254159gydF4y2Ba 程ydF4y2Ba 美国B。gydF4y2Ba 朱gydF4y2Ba y . M。gydF4y2Ba 王gydF4y2Ba h . Y。gydF4y2Ba 刘gydF4y2Ba h·L。gydF4y2Ba 魏gydF4y2Ba W。gydF4y2Ba 方gydF4y2Ba j . H。gydF4y2Ba 纳米孔的结构特点和积累意义Longmaxi页岩气藏在四川盆地南部gydF4y2Ba 中国煤炭学会杂志》上gydF4y2Ba 2012年gydF4y2Ba 37gydF4y2Ba 3gydF4y2Ba 438年gydF4y2Ba 444年gydF4y2Ba 通用电气gydF4y2Ba h·K。gydF4y2Ba 杨gydF4y2Ba lgydF4y2Ba 盛ydF4y2Ba y . H。gydF4y2Ba 任gydF4y2Ba K。gydF4y2Ba 孟gydF4y2Ba f . B。gydF4y2Ba 霁gydF4y2Ba w·M。gydF4y2Ba 吴gydF4y2Ba 年代。gydF4y2Ba 试验研究页岩的自吸能力和水力压裂液的损失影响因素gydF4y2Ba 石油的科学gydF4y2Ba 2015年gydF4y2Ba 12gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba 636年gydF4y2Ba 650年gydF4y2Ba 10.1007 / s12182 - 015 - 0049 - 2gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 84947039476gydF4y2Ba 杨gydF4y2Ba lgydF4y2Ba 通用电气gydF4y2Ba h·K。gydF4y2Ba 史gydF4y2Ba X。gydF4y2Ba 程gydF4y2Ba Y。gydF4y2Ba 张gydF4y2Ba K。gydF4y2Ba 程ydF4y2Ba H。gydF4y2Ba 盛ydF4y2Ba Y。gydF4y2Ba 张gydF4y2Ba J。gydF4y2Ba 曲gydF4y2Ba X。gydF4y2Ba 微观结构的影响和岩石矿物学在吸水性致密储层的特征gydF4y2Ba 天然气的科学与工程》杂志上gydF4y2Ba 2016年gydF4y2Ba 34gydF4y2Ba 1461年gydF4y2Ba 1471年gydF4y2Ba 10.1016 / j.jngse.2016.01.002gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 84955601226gydF4y2Ba ThyberggydF4y2Ba B。gydF4y2Ba 几年gydF4y2Ba J。gydF4y2Ba WinjegydF4y2Ba T。gydF4y2Ba BjørlykkegydF4y2Ba K。gydF4y2Ba FaleidegydF4y2Ba j . I。gydF4y2Ba MarcussengydF4y2Ba Ø。gydF4y2Ba 在晚白垩世石英胶结泥岩、北海北部:岩石性质的变化由于蒙脱石的溶解和沉淀的微石英晶体gydF4y2Ba 海洋和石油地质学gydF4y2Ba 2010年gydF4y2Ba 27gydF4y2Ba 8gydF4y2Ba 1752年gydF4y2Ba 1764年gydF4y2Ba 10.1016 / j.marpetgeo.2009.07.005gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 77956227624gydF4y2Ba 烹调的菜肴gydF4y2Ba g . Q。gydF4y2Ba 越南盾gydF4y2Ba c . M。gydF4y2Ba 马gydF4y2Ba c F。gydF4y2Ba 林gydF4y2Ba c . Y。gydF4y2Ba 张gydF4y2Ba j . Y。gydF4y2Ba 陆gydF4y2Ba x F。gydF4y2Ba 富含有机物的热解模拟实验研究成岩作用和演化页岩gydF4y2Ba Sedimentologica学报gydF4y2Ba 2016年gydF4y2Ba 34gydF4y2Ba 6gydF4y2Ba 1208年gydF4y2Ba 1216年gydF4y2Ba 李gydF4y2Ba P。gydF4y2Ba 张gydF4y2Ba J。gydF4y2Ba RezaeegydF4y2Ba R。gydF4y2Ba 见鬼gydF4y2Ba W。gydF4y2Ba 唐gydF4y2Ba X。gydF4y2Ba 聂gydF4y2Ba H。gydF4y2Ba 程ydF4y2Ba 年代。gydF4y2Ba 影响吸附水分的海洋——大陆过渡页岩的孔隙大小分布:从岩相差异和粘土膨胀gydF4y2Ba 应用粘土科学gydF4y2Ba 2021年gydF4y2Ba 201年,第105926条gydF4y2Ba 10.1016 / j.clay.2020.105926gydF4y2Ba 杨gydF4y2Ba R。gydF4y2Ba 他gydF4y2Ba 年代。gydF4y2Ba 胡gydF4y2Ba 问:H。gydF4y2Ba 翟gydF4y2Ba G。gydF4y2Ba 易gydF4y2Ba J。gydF4y2Ba 张gydF4y2Ba lgydF4y2Ba 比较调查润湿性典型的海洋、大陆和中间过渡页岩长江平台(中国)gydF4y2Ba 能源和燃料gydF4y2Ba 2018年gydF4y2Ba 32gydF4y2Ba 12gydF4y2Ba 12187年gydF4y2Ba 12197年gydF4y2Ba 10.1021 / acs.energyfuels.8b02805gydF4y2Ba 2 - s2.0 - 85058573315gydF4y2Ba 李gydF4y2Ba P。gydF4y2Ba 张gydF4y2Ba J。gydF4y2Ba RezaeegydF4y2Ba R。gydF4y2Ba 见鬼gydF4y2Ba W。gydF4y2Ba 李gydF4y2Ba X。gydF4y2Ba FauziahgydF4y2Ba c。gydF4y2Ba 聂gydF4y2Ba H。gydF4y2Ba 唐gydF4y2Ba X。gydF4y2Ba 膨胀性粘土和表面粗糙度的影响润湿性的过渡页岩gydF4y2Ba 石油科学与工程》杂志上gydF4y2Ba 2021年gydF4y2Ba 196年,第108007条gydF4y2Ba 10.1016 / j.petrol.2020.108007gydF4y2Ba 熊gydF4y2Ba J。gydF4y2Ba 程ydF4y2Ba 美国年代。gydF4y2Ba 梁gydF4y2Ba l . X。gydF4y2Ba 肖gydF4y2Ba Y Y。gydF4y2Ba 盛ydF4y2Ba lgydF4y2Ba 杨gydF4y2Ba l . P。gydF4y2Ba 自吸Longmaxi页岩形成的特征和影响因素gydF4y2Ba 桂林理工大学杂志》上gydF4y2Ba 2020年gydF4y2Ba 40gydF4y2Ba 4gydF4y2Ba 688年gydF4y2Ba 694年gydF4y2Ba