庞学玉

0532-86982978 其他
擅长领域: 海洋油气
所在地区: 山东省
专家类型
专家
性别
电子邮箱
x.pang@upc.edu.cn
工作单位
中国石油大学
专家介绍

◎研究方向

石油与天然气工程硕士研究生招生方向:

01 油气井工程理论与技术

04 油气田化学与提高采收率技术

07 非常规地质能源开发工程理论与技术


具体研究方向:

(1) 水泥水化动力学及反应机制研究

(2) 超深特深井固井水泥高温强度衰退机理及调控方法

(3) 固井水泥添加剂作用机理及配方优化设计

(4) 水泥基材料微观结构及材料科学

(5) 水泥基材料多尺度力学模拟与优化设计

(6) 水泥环井筒完整性及全生命周期评价


◎学术兼职

2013-2018担任美国哈里伯顿公司科技论文委员会论文审批人

2018年担任Geofluids特刊客座编辑

2022年担任Frontiers in Materials和Energies 专题编辑

2022年至今担任中国能源学会专家委员会委员

近年来担任Cement and Concrete Research,Cement & Concrete Composites,Journal of the American Ceramic Society,Construction and Building Materials,Journal of Petroleum Science and Engineering 等10余个国际期刊的审稿人


◎主讲课程

岩石力学

科技论文检索与写作

高等岩石力学(留学生)

科技英语阅读与写作(留学生)


◎指导研究生

2022级博士:李扬、徐梦冉、Mohammed Saeed

2022级硕士:戈晗

2021级博士:王闯闯、郭宝杉

2021级硕士:赵昱坤

2020级博士:程国东、孙访、李海龙、Kenedy Geofrey

2020级硕士:张震、Michael Baragwiha

2019级博士:秦建鲲、孙立君(法国巴黎国立路桥大学ENPC联合培养博士)

2019级硕士:张戈

欢迎石油工程、海洋油气工程、材料科学与工程、土木工程、力学、化学等相关专业学生报考博士及硕士研究生


◎承担科研课题

共主持及参与国内外科研项目 14 项,回国以来主持科研项目经费约800万元。国内主要科研项目如下:

    1. 塔里木油田温压交变条件下储气库及高压气井水泥石力学性能影响因素研究,中石油塔里木油田,2022.6-2024.6,负责人

    2. 固井水泥浆水化热试验及套压模拟测试技术,中石油川庆钻探井下作业公司,2021.1-2021.12,负责人

    3. 页岩油原位转化井固井水泥环650℃高温测试,中石油川庆钻探钻采工程技术研究院,2021.1-2021.12,负责人

    4. 油井水泥水化动力学实验研究及数值模拟,国家自然科学基金面上项目,2020.1-2023.12,负责人

    5. 极端环境油井水泥材料特性与井筒完整性研究,国家海外引进高层次人才自选课题,2019.3-2021.4,负责人

    6. 高温高压水泥水化硬化机理及性能研究,中国石油大学(华东) 人才引进项目,2018.7-2023.7,负责人

    7. 200℃超高温水泥石长期强度稳定研究与应用,中石油塔里木油田,2019.2-2021.1,负责人

    8. 深水油气井固井水泥传质传热过程中浅层水合物稳定机理,国家自然科学基金面上项目,2020.1-2023.12,参与

    9. 抗高温水泥浆体系优化及其配套工艺技术研究,中国石油科技计划项目,2018.8-2019.12,参与


◎获奖情况

2015年 2nd Place, Emerging Engineers Conference Technical Poster Contest, SPE Gulf Coast Section Young Professionals

2018年 石油工程学院年度杰出贡献奖


◎荣誉称号

2018年 国家海外引进青年特聘专家

2018年 青岛市西海岸新区第三批顶尖人才


◎论文

期刊论文(SCI/EI检索)

1. L. Sun, X. Pang*, S. Ghabezloo, H. Wang, J. Sun, Hydration kinetics and strength retrogression mechanism of silica-cement systems in the temperature range of 110 °C–200 °C, Cement and Concrete Research, In Press, 2023. (SCI一区Top, IF=11.958)

2. Z. Zhang, J. Qin, Z. Ma, X. Pang*, Y. Zhou, Comparison of three different deconvolution methods for analyzing nanoindentation test data of hydrated cement paste, Cement and Concrete Composites, In Press, 2023. (SCI一区Top, IF=9.93)

3. J. Qin, X. Pang*, A. Santra, G. Cheng, H. Li, Various admixtures to mitigate the long-term strength retrogression of Portland cement cured under HPHT conditions, Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2023 15(1) 191-203. (SCI一区Top, IF=5.915)

4. X. Pang*, H. Liu, L. Chen, Y. Yuan, X. Liu, X. Pang*, Y. Liu, Isothermal calorimetry study of the effect of citric acid on the hydration kinetics of magnesium oxysulfate cement, Construction and Building Materials 365: 130041, 2023. (SCI一区Top, IF=7.693)

5. L. Sun, X. Pang*, S. Ghabezloo, H. Yan, Modeling the hydration, viscosity and ultrasonic property evolution of class G cement up to 90 °C and 200 MPa by a scale factor method, Petroleum Science, In Press, 2023. (SCI二区, IF=4.757)

6. F. Sun, X. Pang*, S. Kawashima, G. Cheng, S. Guo, Y. Bu, Effect of tartaric acid on the hydration of oil well cement at elevated temperatures between 60 ºC and 89 ºC, Cement and Concrete Research 161: 106952, 2022. (SCI一区Top, IF=11.958)

7. X. Pang*, L. Sun, M. Chen, M. Xian, G. Cheng, Y. Liu, J. Qin. Influence of curing temperature on the hydration and strength development of Class G Portland cement, Cement and Concrete Research 156: 106776, 2022. (SCI一区Top, IF=11.958)

8. X. Pang*, Y. Yuan, H. Liu, X. Pang*, L. Chen, Y. Liu, Y. Shi, S. Li*, Highly dispersed and thermally stable PCE-LDH and its application as hardening accelerator for mortar, Construction and Building Materials 328: 127072, 2022. (SCI一区Top, IF=7.693)

9. X. Pang*, L. Chen, Y. Shi, Y. Meng, X. Pang*, Y. Yuan, Y. Liu, Layered double hydroxides nanosheets for capturing chloride ions in magnesium oxychloride cement, Construction and Building Materials: 128917, 2022. (SCI一区Top, IF=7.693)

10. L Sun, X. Pang*, H. Yan, Hydration kinetics of oil well cement in the temperature range between 5 °C and 30 °C, Frontiers in Materials 9:985332, 2022. (SCI三区, IF=3.985)

11. J. Qin, X. Pang*, H. Li and Z. Zhang, Mechanism of long-term strength retrogression of silica-enriched Portland cement assessed by quantitative X-ray diffraction analysis,

Frontiers in Materials 9:982192. (SCI三区, IF=3.985)

12. H. Liu, J. Qin, B. Zhou, Z. Liu, Z. Yuan, Z. Zhang, Z. Ai, X. Pang*, and X. Liu, Effects of curing pressure on the long-term strength retrogression of oil well cement cured under 200 ºC, Energies  15, 6071, 2022. (SCI四区, IF=3.252)

13. X. Wang, X. Pang*, M. Xian, B. Sun, Z. Wang, Y. Ren, Y. Feng, Z. Zhang, Numerical Study on Transient Annular Pressure Caused by Hydration Heat during Well Cementing, Applied Sciences 12(7): 3556, 2022. (SCI四区, IF=2.838)

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