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文献检索:
  • 超稠油水基降粘剂SHVR—01的研制 免费阅读 下载全文
  • 采用荧光法测定了辽河油田杜84块杜55—53井超稠油乳化HLB值(亲水—亲油平衡值)。以两性表面活性剂、非离子型表面活性剂为主剂,快速渗透剂为辅剂按一定比例制备了超稠油水基降粘剂SHlFR—01。结果表明,该降粘剂具有良好的乳化降粘性能(降粘率达99%以上),同时易于破乳脱水,是一种较理想的超稠油水基降粘剂。
  • 预交联水膨体调剖剂的室内评价与应用 免费阅读 下载全文
  • 对水膨体调剖剂进行了测定和评价。结果表明,在75-90℃条件下,预交联水膨体调剖剂的岩芯突破压力梯度大于2MPa/m,堵水率大于99.9%,10PV水冲刷后堵水率大于95%。现场试验表明,调剖后增油效果明显。
  • 茂金属聚合物市场步入高速增长阶段 免费阅读 下载全文
  • 钡锶垢清垢剂ND—1的研制与性能评价 免费阅读 下载全文
  • 油田结垢是油田水质控制中最严重的问题之一,在油田中常见的是碳酸钙垢、硫酸钙垢、硫酸锶垢和硫酸钡垢,通过对清垢剂的清垢机理分析及实验,研制出一种新型清垢剂ND—1,并对其清垢性能进行了评价。根据单因素和正交试验,结合现场应用的实际要求,清垢剂ND—1的最佳使用条件为:清垢温度50℃,体系pH值为11-13,清垢时间24h。
  • 新型低伤害压裂液的研究与应用 免费阅读 下载全文
  • 针对安棚油田特低孔特低渗、储层温度高、微裂缝发育等地质特征,通过室内实验,研制出具有耐高温、低伤害、延迟交联等特点的新型压裂液体系,并进行了20多井次的现场试验。结果表明,该压裂液具有很好的适应性,完全可满足安棚油田特低孔特低渗储层压裂改造的要求。
  • 稠油注汽井用高温调剖封窜剂的研制与应用 免费阅读 下载全文
  • 随着单井蒸汽吞吐周期的增加,加剧了油层纵向和平面上的非均质性。汽驱井组油层存在高渗透带或孔道,注入蒸汽上升,从稠油顶部跨越,会出现越顶现象,造成提早汽窜,注蒸汽驱的波及效率进一步降低。针对此问题,开发了稠油注汽井用高温调剖封窜剂。室内研究结果表明,研制的高温调副封窜剂HD、HT具有较好的高温成胶性能和强度。现场应用孤东油田的9口井,有效8口,有效率88.9%,累计增油726.8t。
  • 抗盐抗温降滤失剂AMPS/AM/MAM三元共聚物的合成与性能评价 免费阅读 下载全文
  • 以2—丙烯酰胺基—2—甲基丙磺酸(AMPS)、丙烯酰胺(AM)、甲基丙烯酰胺(MAM)为原料,合成了AMPS/AM/MAM三元共聚物降滤失剂,并评价了其性能。通过正交试验,确定AMPS/AM/MAM三元共聚物的最佳合成条件为:反应温度60℃,引发剂用量0.1%,反应时间6h,单体质量比m(AMPS):m(AM):m(MAM)=40:50:10。
  • 住友化学将进行新加坡MMA扩能 免费阅读 下载全文
  • HPAM—酚醛树脂凝胶在古城油田稠油调剖中的评选和应用 免费阅读 下载全文
  • 根据河南古城油田B125区地层结构疏松及注水温度高于地层温度的特点,将聚丙烯酰胺(HPAM)—酚醛树脂凝胶用于稠油调剖,并合理地控制成胶时间,保证施工过程中在地面不交联、在地下能够充分交联,确保施工的有效性和安全性。在该区调剖施工6井次,施工后增油效果显著。
  • 间接烷基化工艺及其技术经济评估 免费阅读 下载全文
  • 近20年来MTBE一直作为汽油高辛烷值添加剂,但随着MTBE在美国消费量减少或禁用,全球MTBE的消费量相对减少。采用丁烯二聚、加氢制异辛烷的间接烷基化工艺改建现有MTBE装置已成为解决MTBE装置和异丁烯原料出路的一条重要途径。本文介绍了InAlk,SP-Isoether,Seletopol,NExOclane 4种间接烷基化工艺,并对其技术经济进行了评估。由于这些工艺可提供一种高质量汽油,因而MTBE装置的改造将很具吸引力。
  • 光稳定剂在加氢裂化润滑油基础油中的应用研究 免费阅读 下载全文
  • 用IFP紫外光安定仪分别考察了苯并三唑型光稳定剂、受阻胺型光稳定剂、抗氧剂及其复配后对兰州炼油厂HVIWH125基础油抗紫外光吸收性能的影响。这3种添加剂复配后的协合效应,解决了HVIWH125基础油的光不安定问题。还考察了柱层析(除去极性化合物)后的HVIWHl25基础油加入上述3种添加剂后的抗紫外光吸收性能,结果证明了加氢裂化润滑油基础油中的极性化合物是引起光不安定性的主要原因。
  • HZSM—5分子筛催化剂的硅铝比对醛氨缩合的影响 免费阅读 下载全文
  • 采用BET、FT—IR、XRD、29Si—NMR、27A1—NMR等分析手段,研究了不同硅铝比的HZSM—5分子筛微观结构及其在醛氨缩合中的催化性能。结果表明,不同硅铝比的HZSM-5分子筛,在FT-IR谱图约1219,1102,950,799,447cm^-1处有差异;在29Si—HMR谱中存在2个峰,A峰(—113.4)往高化学位移方向移动,B峰(—109.7)逐渐减弱直至消失;在27A1—HMR谱中存在1个峰,此峰(55.3)往低化学位移方向移动。醛氨缩合反应用HZSM—5分子筛催化剂的最适宜硅铝比范围在90-170之间,在此催化剂上合成烷基吡啶,收率可达89.8%。
  • 新型固体催化剂QS—6合成DOP的研究 免费阅读 下载全文
  • QS—6是一种合成DOP用新型固体催化剂。试验考察了反应温度和催化剂用量对酯化反应的影响。结果表明,以QS—6为催化剂合成DOP的适宜温度为230℃,催化剂最佳用量为反应物总质量的0.025%。QS—6与钛酸四丁酯的催化性能的比较结果表明,QS—6的催化活性约是钛酸丁酯的2.5倍。
  • 亚洲烷基苯酚业务重组和扩能 免费阅读 下载全文
  • 降低汽油烯烃含量用BFG—NJ催化剂的工业试验 免费阅读 下载全文
  • 在1.0Mt/s重油催化裂化装置上进行了降低汽油烯烃含量用RFG—NJ催化剂的工业试验,并进行了标定。标定结果和日常统计数据分析表明,RFG—NJ催化剂具有显著降低汽油烯烃含量的性能。在装置掺渣率为25%左右、反应温度下降6℃的情况下,汽油烯烃含量由48.6%下降至36.5%,下降了12.1个百分点,汽油的诱导期延长,安定性得到改善,但汽油辛烷值略有下降,装置的总轻烃收率变化不大,丙烯收率下降了0.13个百分点。
  • TiSiW12O40/TiO2催化合成己二酸二丁酯 免费阅读 下载全文
  • 以固载杂多酸盐TiSiW12O40/TiO2为多相催化剂,己二酸与正丁醇反应合成了己二酸二丁酯。通过正交试验探讨了反应物配比、催化剂用量及反应时间对产物收率的影响。试验结果表明,TiSiW12O40/TiO2对合成己二酸二丁酯具有良好的催化活性。在n(正丁醇):n(己二酸)=3.5:1、催化剂用量为反应物料总量的1.0%、反应时间1.5h、反应温度86-121℃的条件下,己二酸二丁酯收率可达75.1%。
  • 托普索公司渣油加氢新型催化剂 免费阅读 下载全文
  • ZSM—5沸石分子筛的合成和表面改性研究进展 免费阅读 下载全文
  • 综述了近年来ZSM—5沸石分子筛的合成及表面改性研究进展。合成方面重点介绍了有机胺合成、无机胺合成及负载合成方法;表面改性方面重点介绍了水蒸气改性、离子交换改性及化学气相沉积改性方法。
  • 塞拉尼亚将在南京建大型醋酸装置 免费阅读 下载全文
  • 大单体技术合成接枝共聚物及其性能的研究进展 免费阅读 下载全文
  • 综述了大单体的合成方法,大单体与小单体进行自由基共聚合成接技共聚物技术并介绍了该类接技共聚物的性能。
  • 水性纸塑复膜胶的研究进展 免费阅读 下载全文
  • 水性纸塑复膜胶是现代包装行业应用较广泛的一种新型胶粘剂,其种类较多。着重介绍了几种水性复膜胶及其研究进展。
  • 标准催化剂公司生产超低硫柴油的新催化剂 免费阅读 下载全文
  • 超稠油水基降粘剂SHVR—01的研制
    预交联水膨体调剖剂的室内评价与应用(张桂意 高国强 柴德民 王桂勋)
    茂金属聚合物市场步入高速增长阶段(庞晓华)
    钡锶垢清垢剂ND—1的研制与性能评价
    新型低伤害压裂液的研究与应用(段玉秀 林景禹 丁建锁 钟静)
    稠油注汽井用高温调剖封窜剂的研制与应用(潘赳奔 栾林明 张国荣 刘洪强 李西林 孙楠)
    抗盐抗温降滤失剂AMPS/AM/MAM三元共聚物的合成与性能评价(王松)
    住友化学将进行新加坡MMA扩能(饶兴鹤)
    HPAM—酚醛树脂凝胶在古城油田稠油调剖中的评选和应用(潘忠 王宁 毛为成 刘国生 赵文民)
    间接烷基化工艺及其技术经济评估(白尔铮)
    光稳定剂在加氢裂化润滑油基础油中的应用研究(李建明 王会东)
    HZSM—5分子筛催化剂的硅铝比对醛氨缩合的影响
    新型固体催化剂QS—6合成DOP的研究(王文阁)
    亚洲烷基苯酚业务重组和扩能(钱伯章)
    降低汽油烯烃含量用BFG—NJ催化剂的工业试验(陈忠基)
    TiSiW12O40/TiO2催化合成己二酸二丁酯(宋作良 杨水金)
    托普索公司渣油加氢新型催化剂(钱伯章)
    ZSM—5沸石分子筛的合成和表面改性研究进展(杨少华 崔英德 陈循军 涂星)
    塞拉尼亚将在南京建大型醋酸装置(钱伯章)
    大单体技术合成接枝共聚物及其性能的研究进展
    水性纸塑复膜胶的研究进展(周文华 杨辉荣)
    标准催化剂公司生产超低硫柴油的新催化剂(钱伯章)
    《精细石油化工进展》封面
      2010年
    • 01

    主办单位:中国石化股份有限公司金陵分公司

    主  编:高跃

    地  址:南京市栖霞区甘家巷金陵分公司

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