تصویربرداری و کاربرد آن در مهندسی نفت
نویسنده:
عاطفه حسن‌زاده، مهدی رضوی فر و محمدرضا خلیلی قلی آباد
مترجم:
سال نشر:
۱۴۰۳
صفحه:
۳۴۱
نوبت چاپ:
۱

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

 


تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©۲۰۲۵ Iranian Students Booking Agency. All rights reserved