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_aSanmiguel Cabrera, Norman Hernando
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245 1 0 _aEvaluación del potencial de las nanopartículas carbón quantum dots en la optimización de las propiedades mecánicas del cemento clase h /
_cNorman Hernando Sanmiguel Cabrera; Director Carlos Francisco Valdés Rentería
256 _aDatos electrónicos (1 archivos:2000 MG)
264 1 _aNeiva:
_bUniversidad Surcolombiana,
_c2025
300 _a1 CD-ROM (101 páginas);
_btablas o cuadros;
_c12 cm
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_atexto
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502 _aTesis
_bMagíster en Ingeniería de Petróleos
_cUniversidad Surcolombiana. Facultad de Ingeniería. Maestría en Ingeniería de Petróleos
_d2025
505 _aResumen -- Introducción -- Objetivos -- Planteamiento del problema -- Estado del arte -- Componente teórico -- Metodología -- Análisis y resultados -- Conclusiones
520 _a"La cementación de pozos petroleros exige equilibrar propiedades reológicas y mecánicas del cemento con su bombeabilidad, especialmente bajo condiciones operacionales exigentes. Las formulaciones convencionales presentan limitaciones para lograr simultáneamente buena trabajabilidad, alta resistencia temprana y una microestructura densa. En este contexto, la incorporación de nanomateriales como los Carbon Quantum Dots (CQDs) surge como una estrategia innovadora para intervenir la microestructura del cemento desde etapas tempranas de hidratación. Este estudio evalúa el efecto de los CQDs en mezclas de cemento Clase H (15.8 ppg), formuladas con agua dulce, retardador, dispersante y controlador de gas, todos aditivos típicos en cementaciones de superficie e intermedias. Se analizaron concentraciones crecientes de CQDs (0.05 % a 0.15 % BWOC) bajo condiciones operacionales simuladas. Los resultados indican que, entre 0.05 % y 0.125 %, los CQDs actúan como nucleantes heterogéneos eficientes, acelerando la formación de geles C–S–H gracias a su alta área superficial y funcionalización con grupos oxigenados. Se observó una mejora del 52 % en el punto de cedencia, una reducción del 30 % en el tiempo de fraguado inicial y una resistencia a la compresión superior a 3700 psi antes de 30 horas (20.4 % más que la mezcla base). Sin embargo, a 0.15 % se registró un deterioro en el desempeño, con mayor tiempo de bombeabilidad y menor resistencia, atribuido a la formación de aglomerados coloidales. Se identifica así una ventana de concentración óptima para maximizar los beneficios de los CQDs en aplicaciones reales."
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_aValdés Rentería, Carlos Francisco
_edrt
082 0 4 _221
_aTh IP 583
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_aIngeniería de Petróleos
_xNanopartículas - Carbón Quantum
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_aPropiedades Mecánicas
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