清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Tailoring smart and high-performance drilling fluids with supramolecular materials: Advances in water- and oil-based systems

纳米技术 超分子化学 材料科学 钻探 钻井液 工程类 智能材料 仿生学 石油工程 计算机科学
作者
Sen Yang,Tianshou Ma
出处
期刊:alexandria engineering journal [Elsevier BV]
卷期号:141: 180-193
标识
DOI:10.1016/j.aej.2026.03.004
摘要

Drilling fluids must sustain reliable rheology, filtration control, and wellbore stability as drilling progresses into high-pressure/high-temperature (HPHT) and high-salinity environments under tightening discharge and waste-management constraints. This review synthesizes how supramolecular materials—built from reversible non-covalent interactions (e.g., hydrophobic association, hydrogen bonding, and host–guest complexation)—enable “intelligent” additive systems that adapt to downhole stimuli rather than fail irreversibly like many conventional covalent polymers. For water-based drilling fluids, we highlight supramolecular rheology modifiers that retain viscosity in concentrated brines (e.g., reported maintenance of ∼55 mPa·s at 20 × 10⁴ mg/L NaCl) and cyclodextrin-derived architectures that improve high-temperature filtration by in-situ structural transformation. We also summarize self-healing supramolecular gels that provide conformal, resilient sealing for lost-circulation zones. For oil-based systems, we discuss organoclay-free supramolecular rheology modifiers and interfacial self-assembly strategies that strengthen invert-emulsion stability, including demonstrations of high electrical stability (>550 V) and low HTHP fluid loss (∼10 mL) after 240 °C aging in representative organoclay-free formulations. Overall, the evidence indicates that supramolecular design can decouple performance from strict chemical rigidity, enabling multifunctional and potentially more sustainable drilling-fluid systems; remaining barriers include predictability under coupled field variables, long-term stability, and economic scalability.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
碧蓝的冰蝶完成签到,获得积分10
9秒前
掐钰应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
科目三应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
掐钰应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
xun完成签到,获得积分10
15秒前
动听寇完成签到 ,获得积分10
28秒前
ze完成签到 ,获得积分10
31秒前
夏同学完成签到 ,获得积分10
37秒前
43秒前
ping发布了新的文献求助10
50秒前
负责雁兰完成签到,获得积分10
59秒前
动人的又菡完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
lxm发布了新的文献求助10
1分钟前
爆米花应助lxm采纳,获得10
1分钟前
思源应助lxm采纳,获得10
1分钟前
Jasper应助lxm采纳,获得10
1分钟前
orixero应助lxm采纳,获得10
1分钟前
Jasper应助lxm采纳,获得10
1分钟前
田様应助lxm采纳,获得10
1分钟前
我独舞完成签到 ,获得积分10
1分钟前
安静的卿完成签到,获得积分10
1分钟前
HUAT应助阿俊采纳,获得10
2分钟前
掐钰应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
掐钰应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
alandan发布了新的文献求助10
2分钟前
小二郎应助alandan采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
lxm发布了新的文献求助10
2分钟前
洁净寡妇完成签到,获得积分10
3分钟前
大个应助OG采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
funny完成签到 ,获得积分10
3分钟前
睡不醒完成签到 ,获得积分10
3分钟前
萧水白完成签到,获得积分10
3分钟前
淡淡的志泽完成签到,获得积分10
4分钟前
美丽的芷完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
lxm发布了新的文献求助10
4分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Navigating Normative Orders. Interdisciplinary Perspectives 800
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7749924
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9297581
关于积分的说明 20240906
捐赠科研通 7331325
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3309429
关于科研通互助平台的介绍 2461045
邀请新用户注册赠送积分活动 2321786