پیشگفتار مؤلفین ۲
فصل ۱ ۵
مفاهیم مقدماتی مهندسی نفت ۵
۱-۱ سیال ۵
۱-۲ تخلخل ۶
۱-۳ اشباع سیال ۸
۱-۴ تراوایی یا نفوذپذیری ۹
۱-۵ وزن مخصوص نفت و مقیاس API ۱۲
۱-۶ مخازن هیدروکربنی ۱۳
۱-۶-۱ سنگ منشاء ۱۴
۱-۶-۲ مهاجرت مواد هیدروکربن ۱۴
۱-۶-۳ سنگ مخزن ۱۴
۱-۶-۴ نفت گیرها یا تله های نفتی ۱۴
۱-۶-۵ سنگپوش ۱۵
۱-۶-۶ مغزه¬گیری ۱۶
فصل ۲ ۱۹
تصویربرداری با اشعه ایکس ۱۹
۱-۲ پرتوهای ایکس ۱۹
۲-۲ اشعه ایکس نرم و سخت ۲۱
۳-۲ اشعه گاما ۲۱
۴-۲ تعامل با ماده ۲۲
۱-۴-۲ جذب فوتوالکتریک ۲۳
۲-۴-۲ پراکندگی کامپتون ۲۳
۳-۴-۲ پراکندگی رایلی ۲۴
۵-۲ رادیوگرافی ۲۴
۶-۲ توموگرافی ۲۵
۷-۲ سی تی اسکن ۲۷
۱-۷-۲ سی تی متوالی ۲۹
۲-۷-۲ سی تی اسپیرال یا مارپیچ ۲۹
۸-۲ توموگرافی کامپیوتری با پرتوهای مخروطی ۳۱
۹-۲ توموگرافی کامپیوتری با پرتوهای بادبزنی یا نواری ۳۲
۱۰-۲ روش کار ۳۳
۱۱-۲ میکرو توموگرافی اشعه ایکس یا میکرو سی تی ۳۴
۱-۱۱-۲ اندازهگیری میکرو سی تی و جمعآوری دادهها ۳۷
۲-۱۱-۲ اندازه گیری ها ۳۸
۳-۱۱-۲ تفاوت میکرو سی تی اسکن و اسکنرهای پزشکی ۴۰
۱۲-۲ نانو سی تی ۴۱
۱-۱۲-۲ بررسی اجمالی سیستم ۴۲
۱۳-۲ کاربرد در مهندسی نفت ۴۴
۱۴-۲ تخلخل و خصوصیات اصلی ۴۷
۱۵-۲ توزیع نفوذپذیری ۴۹
۱۶-۲ تعیین اشباع دو فازی ۵۰
۱۷-۲ درون یابی خطی بین حالات خالص ۵۰
۱-۱۷-۲ اعداد CT سیال ۵۲
۲-۱۷-۲ رگرسیون خطی ۵۳
۱۸-۲ تعیین اشباع سه فاز ۵۴
۱-۱۸-۲ یک فاز بیحرکت ۵۴
۲-۱۸-۲ رگرسیون خطی ۵۴
۱۹-۲ اسکن انرژی دوگانه ۵۴
فصل ۳ ۵۷
آنالیز پراش پرتو ایکس ۵۷
۱-۳ اساس کار آنالیز XRD ۵۷
۲-۳ تواناییهای آنالیز XRD ۵۹
۳-۳ محدودیت های آنالیز XRD ۶۰
۴-۳ بخش های دستگاه XRD ۶۰
۱-۴-۳ منبع پرتو ایکس ۶۱
۲-۴-۳ استیج یا جایگاه ۶۳
۳-۴-۳ آشکارساز ۶۴
۵-۳ نحوه کار دستگاه XRD ۶۵
۶-۳ چگونگی ارائه نتایج تفسیر آنالیزهای XRD ۶۷
۷-۳ تکنیک های XRD ۶۷
۱-۷-۳ روش لاوه ۶۷
۲-۷-۳ روش کریستال چرخان ۶۹
۳-۷-۳ روش پودری ۷۰
۸-۳ تفسیر نتایج آنالیز XRD ۷۱
۱-۸-۳ روش شرر ۷۳
۲-۸-۳ روش ویلیامسون - هال ۷۳
۹-۳ نرم افزارهای تفسیر آنالیزهای XRD ۷۴
۱-۹-۳ نرم افزار Upex pro ۷۴
۲-۹-۳ نرم افزار XPert HighScore Plus ۷۵
۱۰-۳ شرایط خاص و نکات مهم آنالیز XRD ۷۶
۱۱-۳ کاربردهای آنالیز XRD ۷۷
۱-۱۱-۳ آنالیز XRD در دماهای بالا ۷۷
۲-۱۱-۳ تعیین فاز ۷۷
۳-۱۱-۳ بلورینگی ۷۷
۴-۱۱-۳ اندازه گیری حوزه های کریستالی ۷۷
۵-۱۱-۳ تانسور انبساط ۷۸
۶-۱۱-۳ تحلیل بافت ۷۸
۷-۱۱-۳ تنش پسماند ۷۸
۱۲-۳ کاربردهای آنالیز XRD در صنعت نفت ۷۸
۱-۱۲-۳ شناسایی فاز در صنعت حفاری نفت ۷۹
۲-۱۲-۳ محصولات رسوبات روی لوله حفاری و خوردگی ۷۹
فصل۴ ۸۳
آنالیز فلورسانس پرتو ایکس ۸۳
۱-۴ نقاط قوت و محدودیت های فلورسانس اشعه ایکس (XRF) ۸۴
۲-۴ بخش های دستگاه XRF ۸۵
۳-۴ نحوه کار دستگاه آنالیز XRF ۸۷
۴-۴ انواع ابزارهای آنالیز XRF ۸۹
۵-۴ انواع نمونههای آنالیز XRF ۹۱
۶-۴ نمونههای پودری ۹۲
۱-۶-۴ نمونههای بالک ۹۳
۲-۶-۴ نمونههای حاوی فاز فرار و یا آلی ۹۳
۷-۴ نتایج تحلیل و تفسیر آنالیز XRF ۹۴
۸-۴ نکات مهم هنگام آنالیز XRF ۹۴
۹-۴ کاربردهای آنالیز XRF ۹۵
۱-۹-۴ کاربرد آنالیز XRF در صنعت نفت ۹۶
۱۰-۴ تفاوت میان آنالیزهای XRD و XRF ۹۹
۱۱-۴ XRD و XRF مکمل یکدیگر ۱۰۱
فصل ۵ ۱۰۳
تصویربرداری انواع میکروسکوپ ها ۱۰۳
۱-۵ میکروسکوپ ۱۰۳
۲-۵ میکروسکوپ نوری ۱۰۵
۱-۲-۵ انواع میکروسکوپ نوری ۱۰۶
۳-۵ اجزای ساختاری میکروسکوپ نوری ۱۱۴
۱-۳-۵ محاسبه بزرگنمایی ۱۱۷
۴-۵ انواع میکروسکوپ برای تکنیک های مختلف روشنایی ۱۱۷
۱-۴-۵ میکروسکوپ الکترونی عبوری ۱۲۵
۵-۵ اجزای میکروسکوپ الکترونی عبوری ۱۲۸
۱-۵-۵ آماده سازی نمونه ها ۱۳۵
۲-۵-۵ رنگ آمیزی نمونه ۱۴۱
۶-۵ برخی از کاربردها در شناخت و آنالیز مواد ۱۴۱
۱-۶-۵ محدودیتها ۱۴۲
۷-۵ نمونه های مغناطیسی در TEM ۱۴۲
۱-۷-۵ میکروسکوپ الکترونی عبوری با قدرت تفکیک بالا ۱۴۳
۲-۷-۵ مزایا و معایب HRTEM نسبت به TEM ۱۴۴
۳-۷-۵ کاربردهای HRTEM ۱۴۴
۸-۵ تصویربرداری در میکروسکوپ الکترونی عبوری با قدرت تفکیک بالا ۱۴۵
۱-۸-۵ کنتراست چگالی جرمی ۱۴۵
۲-۸-۵ کنتراست پراش ۱۴۵
۹-۵ میکروسکوپ الکترونی روبشی ۱۴۷
۱-۹-۵ اصول و عملکرد ۱۴۷
۲-۹-۵ اجزای میکروسکوپ الکترونی روبشی ۱۵۰
۳-۹-۵ کاربردها ۱۵۸
۴-۹-۵ مزایا ۱۵۹
۵-۹-۵ محدودیتها ۱۵۹
۶-۹-۵ فرایند اسکن و تشکیل تصویر ۱۶۰
۷-۹-۵ رزولوشن میکروسکوپ الکترونی روبشی ۱۶۲
۱۰-۵ میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی ۱۶۵
۱-۱۰-۵ آماده سازی نمونه جهت انجام آنالیز FESEM ۱۶۷
۱۱-۵ میکروسکوپ الکترونی روبشی محیطی ۱۶۸
۱-۱۱-۵ پمپاژ دیفرانسیل ۱۶۹
۲-۱۱-۵ انتقال پرتو الکترونی ۱۷۱
۳-۱۱-۵ تشخیص سیگنال ۱۷۳
۴-۱۱-۵ الکترون های پس پراکنده یا برگشتی ۱۷۵
۵-۱۱-۵ آشکارسازهای سازگار ۱۷۶
۶-۱۱-۵ نورافشانی کاتدی ۱۷۸
۷-۱۱-۵ اشعه های ایکس ۱۷۸
۸-۱۱-۵ جریان نمونه ۱۷۸
۹-۱۱-۵ شارژ نمونه ۱۷۹
۱۰-۱۱-۵ کنتراست و وضوح ۱۷۹
۱۱-۱۱-۵ انتقال نمونه ۱۷۹
۱۲-۱۱-۵ اثرات تشعشع ۱۸۰
۱۳-۱۱-۵ مزایا ۱۸۰
۱۴-۱۱-۵ معایب ۱۸۱
۱۵-۱۱-۵ ESEM انتقالی ۱۸۲
۱۶-۱۱-۵ ESEM-DIA ۱۸۲
۱۷-۱۱-۵ تفاوت SEM, FESEM, ESEM ۱۸۳
۱۲-۵ مقایسه میکروسکوپ های نوری و الکترونی ۱۸۴
۱۳-۵ میکروسکوپ الکترونی عبوری روبشی ۱۸۶
۱-۱۳-۵ تصحیح انحراف ۱۸۸
۱۴-۵ آشکارسازهای STEM و حالت های تصویربرداری ۱۸۹
۱-۱۴-۵ میدان تاریک حلقوی ۱۸۹
۲-۱۴-۵ میدان روشن ۱۸۹
۳-۱۴-۵ آشکارسازهای جهانی ۱۹۰
۱۵-۵ طیف سنجی در STEM ۱۹۰
۱-۱۵-۵ طیف سنجی اتلاف انرژی الکترون ۱۹۰
۲-۱۵-۵ طیفسنجی اشعه ایکس پراکنده انرژی ۱۹۱
۳-۱۵-۵ پراش الکترونی پرتو همگرا ۱۹۱
۱۶-۵ میکروسکوپ الکترونی عبوری روبشی کمی ۱۹۱
۱-۱۶-۵ توموگرافی STEM ۱۹۳
۱۷-۵ میکروسکوپ الکترونی برودتی در (Cryo-STEM) STEM ۱۹۳
۱-۱۷-۵ STEMدرجا/محیطی ۱۹۳
۲-۱۷-۵ STEM ولتاژ پایین ۱۹۳
۱۸-۵ مثالهایی از کاربرد STEM در فناوری نانو و علم مواد ۱۹۴
۱-۱۸-۵ کاربردها ۱۹۷
۱۹-۵ مزایا و محدودیت های تجزیه و تحلیل STEM ۱۹۸
۲۰-۵ میکروسکوپ الکترونی گسیل نور ۱۹۸
۱-۲۰-۵ اثر فوتوالکتریک ۱۹۹
۲-۲۰-۵ تصویربرداری فوتوالکترون ۱۹۹
۳-۲۰-۵ منابع نور ۲۰۰
۴-۲۰-۵ ستون نوری الکترونی و وضوح ۲۰۰
۵-۲۰-۵ فیلتر انرژی ۲۰۱
۶-۲۰-۵ آشکارساز ۲۰۱
۷-۲۰-۵ محدودیت ها ۲۰۱
۸-۲۰-۵ کاربردها ۲۰۲
۲۱-۵ میکروسکوپ پروبی روبشی ۲۰۲
۱-۲۱-۵ برخی از اجزای مهم در میکروسکوپ های پروبی روبشی ۲۰۴
۲-۲۱-۵ کاربردهای میکروسکوپهای پروبی روبشی ۲۰۸
۳-۲۱-۵ مزایا ۲۱۱
۴-۲۱-۵ معایب ۲۱۱
۲۲-۵ مقایسه میکروسکوپهای پروبی روبشی با میکروسکوپهای مرسوم ۲۱۲
۲۳-۵ میکروسکوپ تونلی روبشی ۲۱۲
۱-۲۳-۵ روش کار ۲۱۴
۲-۲۳-۵ رزولوشن در میکروسکوپ تونلی روبشی ۲۱۵
۳-۲۳-۵ مزایا و معایب حالات استاتیکی و دینامیکی ۲۱۸
۴-۲۳-۵ ابزار دقیق ۲۱۸
۵-۲۳-۵ کاربردهای STM ۲۱۹
۶-۲۳-۵ ویژگی های روش STM ۲۲۰
۷-۲۳-۵ محدودیت های STM ۲۲۰
۲۴-۵ طیف سنجی تونلي روبشی (STS) ۲۲۱
۲۵-۵ میکروسکوپ نیروی اتمی ۲۲۱
۲۶-۵ دامنه کاربرد میکروسکوپ نیروی اتمی ۲۲۲
۲۷-۵ سیستم دستگاهی میکروسکوپ نیروی اتمی ۲۲۳
۱-۲۷-۵ پیکربندی ۲۲۷
۲-۲۷-۵ آشکارسازی موقعیت کانتیلور ۲۲۸
۲۸-۵ حالات کاری میکروسکوپ روبشی نیروی اتمی ۲۲۹
۱-۲۸-۵ حالت استاتیکی (DC-AFM)یا حالت دفعی ۲۳۱
۲-۲۸-۵ حالت ارتفاع ثابت ۲۳۲
۳-۲۸-۵ حالت نیروی ثابت ۲۳۲
۴-۲۸-۵ حالت تماسی ۲۳۲
۵-۲۸-۵ نیروها ۲۳۴
۶-۲۸-۵ حالت دینامیکی ۲۳۵
۷-۲۸-۵ حالت غیرتماسی ۲۳۶
۸-۲۸-۵ حالت ضربه ای یا تماس متناوب ۲۳۷
۹-۲۸-۵ مقایسه مزایا و معایب حالات کاری ۲۳۸
۱۰-۲۸-۵ مزایا و معایب حالات استاتیکی و دینامیکی ۲۳۹
۱۱-۲۸-۵ رزولوشن ۲۴۰
۱۲-۲۸-۵ مزایای میکروسکوپ نیروی اتمی ۲۴۱
۱۳-۲۸-۵ محدودیت های میکروسکوپ نیروی اتمی ۲۴۲
۲۹-۵ میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک ۲۴۲
۱-۲۹-۵ اصول عملکرد اپتیکی ۲۴۳
۲-۲۹-۵ میدان دور و میدان نزدیک ۲۴۴
۳۰-۵ اساس عملکرد اپتیکی میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک ۲۴۵
۱-۳۰-۵ اجزای دستگاه ۲۴۶
۲-۳۰-۵ سازوکار بازخورد ۲۴۹
۳-۳۰-۵ حالت نیروی برشی در رصد فاصله سوزن- سطح در SNOM ۲۵۰
۳۱-۵ رزولوشن در سیستم دستگاهی میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک ۲۵۱
۱-۳۱-۵ تئوری مطرح ۲۵۱
۲-۳۱-۵ راهکارهای بهبود رزولوشن ۲۵۲
۳-۳۱-۵ حالات کاری دستگاه SNOM ۲۵۳
۵-۳۱-۴ حالات کاری دستگاه SNOM ۲۵۵
۵-۳۲ میکروسکوپ میدان نزدیک روبشی دریچهای ۲۵۵
۵-۳۳ میکروسکوپی روبشی میدان نزدیک بدون دریچه ۲۵۶
۵-۳۳-۱ بررسی حالات رایج کاری ۲۵۷
۵-۳۴ شباهتها و تفاوتهای میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک با دیگر میکروسکوپها ۲۶۲
۵-۳۴-۱ مقایسه SNOM با میکروسکوپ نوری ۲۶۲
۵-۳۴-۲ مقایسه SNOM با میکروسکوپ نیروی اتمی ۲۶۲
۵-۳۴-۳ مقایسه SNOM با میکروسکوپ تونلی روبشی ۲۶۳
۵-۳۴-۴ مزایای استفاده از میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک ۲۶۴
۵-۳۴-۵ محدودیتهای کاری روش میکروسکوپی نوری میدان نزدیک ۲۶۴
۵-۳۵ کاربردهای میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک ۲۶۵
۳۶-۵ کاربرد میکروسکوپ ها در صنعت نفت ۲۶۶
۱-۳۶-۵ بررسی میکروسکوپیک ویژگی های توزیع روغن باقیمانده و مشخصه های کمی درجه تولید براساس فناوری آنالیز فلورسانس هسته ۲۶۶
۲-۳۶-۵ جلوگیری از خوردگی در صنعت نفت و گاز با استفاده از میکروسکوپ نوری سه¬بعدی و الکترونی روبشی ۲۶۹
۳-۳۶-۵ موارد استفاده از میکروسکوپ پتروگرافی در اکتشاف نفت ۲۷۱
۵-۳۶-۴ میکروسکوپ الکترونی و مطالعات رسوب شناسی سنگ های آهکی ۲۷۱
۵-۳۶-۵ کاربرد میکروسکوپ الکترونی روبشی محیطی در ارزیابی سنگ های منبع گاز ۲۷۲
۶-۳۶-۵ بررسی ESEM حساسیت اسیدی کلریت درجازاد در مخازن ماسه سنگی ۲۷۲
۷-۳۶-۵ کاربردهای میکروسکوپ نیروی اتمی غیرتماسی در مشخصهسازی نفت ۲۷۳
۸-۳۶-۵ استفاده از طیفسنجی نیروی اتمی برای مطالعه برهمکنشهای نفت و مواد معدنی در دما و فشار مخزن ۲۷۳
۳۹-۵ میکروسکوپ نیروی اتمی: ابزاری جدید برای مشخص کردن شیل گاز ۲۷۴
فصل ۶ ۲۷۶
میکروسیالات و میکرومدل ها ۲۷۶
۱-۶ میکروکانال ۲۷۷
۶-۲ میکرومدل یا تراشه میکروفلوئیدیکی ۲۷۸
۱-۲-۶ میکرومدل های یک بعدی، دوبعدی و سه بعدی ۲۷۸
۳-۶ یک مرور کلی ۲۸۲
۱-۳-۶ مواد و تجهیزات ۲۸۴
۲-۳-۶ تشخیص و رنگ آمیزی مواد و مواد شیمیایی ۲۸۷
۶-۴ کاربردهای میکروفلوئیدیک ۲۸۷
۵-۶ کاربردهای میکروسیال در صنعت نفت ۲۸۷
۶-۵-۱ کاربردهای میکروسیال اولیه در صنعت انرژی ۲۹۰
۲-۵-۶ کانال ها و ویژگی های کوچکتر ۲۹۴
۶-۶ زمین شناسی و ژئوشیمی ۲۹۷
۷-۶ تجزیه و تحلیل سیالات میکروسیال در انتقال انرژی ۲۹۹
فصل۷ ۳۰۲
روش تشدید مغناطیسی هسته ۳۰۲
۱-۷ اصول اندازه گيري تشديد مغناطيسي هسته ۳۰۳
۲-۷ كاربردهاي روش تشديد مغناطيسي هسته ۳۰۶
۱-۲-۷ تعیین تخلخل سنگ ۳۰۶
۲-۲-۷ تعیین حجم سیال آزاد و سیال کاهش نیافتنی ۳۰۶
۳-۲-۷ تعیین آب به دام افتاده در رس ها ۳۰۶
۴-۲-۷ تعیین ویژگی هیدروکربن های مخزن ۳۰۷
۵-۲-۷ تعیین تراوایی سنگ ۳۰۹
۶-۲-۷ تعیین توزیع فشار موئینه و توزیع اندازه حفرات ۳۰۹
۳-۷ مقايسه با ساير ابزارهای نگاربردار ۳۱۱
۴-۷ نتیجه گیری ۳۱۱
دسته بندی موضوعی | موضوع فرعی |
فنی و مهندسی |
مهندسی شيمي
|