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文献检索:
  • 碱/表面活性剂复合驱提高锦90块稠油采收率研究 免费阅读 收费下载
  • 针对辽河油田稠油主力区块进入蒸汽吞吐中后期,吞吐效果明显变差,急待转换开发方式的现状,分析了普通稠油区块锦90断块具备实施碱/表面活性剂复合驱的有利条件。通过实验筛选出最佳碱剂为Na2CO3,从6种表面活性剂中选出最佳表面活性剂为ISY;考察了碱剂与表面活性剂之间的最佳协同效应用量范围,结果表明,碱剂Na2CO3用量0.2%-1.2%,表面活性剂ISY用量0.025%-0.2%,能使油水界面张力达超低,考察到各单剂的吸附损失,碱剂与表面活性剂最佳配方为1.0%Na2CO3+0.2%ISY。实验室评价了碱/表面活性剂驱油体系的驱油效率,分别考察了注入段塞体积和不同驱油体系对驱油率的影响,结果表明,在注入段塞体积0.3PV,驱油体系为1.0%Na2CO3+0.2%ISY条件下,驱油效率提高了16.44%,并且具有较好的配伍性和抗盐性。
  • 新型磺酸盐单体的制备及其聚合性能研究 免费阅读 收费下载
  • 以1,2-二氯乙烷、亚硫酸钠、烯丙基氯等原料合成了一种新型单体5-磺酸基-1-戊烯(AMS),对产物进行了结构表征。以AMS、丙烯酰胺(AM)为单体,过硫酸铵、亚硫酸氢钠氧化还原体系为引发剂进行聚合反应,对AMS的聚合性能进行了研究。结果表明,合成的AMS单体具有良好的聚合活性,共聚物的耐温抗盐性能好,是一种具有开发价值的新型磺酸盐单体。
  • AM/DMC阳离子共聚物的反相乳液聚合研究 免费阅读 收费下载
  • 以煤油作为连续相,Span-80、OP-10为乳化剂,通过反相乳液聚合法合成丙烯酰胺(AM)/甲基丙烯酰氧基乙基三甲基氯化铵(DMC)的阳离子共聚物,研究了引发剂用量、乳化剂含量、单体含量等条件的改变对共聚物特性粘数和相对分子质量的影响,确定最佳反应条件为:反应温度45℃,反应时间4h,引发剂含量0.20%,乳化剂含量15%,n(AM):n(DMC)3:1,单体含量25%。
  • 高温低成本调剖剂的研制与应用 免费阅读 收费下载
  • 由速溶纳米硅粉(SG)、缓凝剂(HA)、胶凝剂(JB)为主要组分制备了耐高温低成本调剖剂,考察了其主要组分用量及反应温度对调剖剂成胶时间和凝胶强度的影响。结果表明,在纳米硅粉用量2.5%.3.5%、缓凝剂用量4.0%-6.0%、胶凝剂用量0.5%-1.2%、反应温度110℃条件下,可使调剖剂成胶时间在4.28h之间进行调整,凝胶强度18g/cm^2以上;调剖剂泵注性好,抗剪切,耐90.120℃高温,耐水性好。油田应用结果表明,具有较强的封堵能力,产油量由2.7t/d提高到3.4t/d,含水量由调剖前85.57%下降到调剖后的79.41%,达到降本增效目的。
  • 废钻井液固化处理实验研究 免费阅读 收费下载
  • 废弃钻井液的固化处理是当前最常用的处理方法之一,通过对吐哈油田某井废弃钻井液的固化处理,筛选出用于固化处理的最佳固化剂配方:4%XN-1+13%YH-3+1%XF-2+2%CN-1。考察了固化剂用量对固化体强度及浸出液有害物质的影响。结果表明,当固化剂用量20%时,固化体经水中浸泡5d后,抗压强度仍达1.26MPa,其浸出液的COD、悬浮物、重金属含量、色度、含油量等均达到GB8978-1996的二级排放标准。
  • L POxo SM羰基合成技术转让给中石油四川石化公司 免费阅读 免费下载
  • 中石油四川石化公司于2007年11月底宣布,在其成都新装置将采用LP Oxo SM SELECTORSM 10羰基合成技术。LP Oxo(低压羰基合成)技术由陶氏化学公司旗下的陶化技术转让公司与英国庄信万丰(Johnson Mmthey,JM)公司旗下的戴维过程技术公司共同开发。中石油四川新装置将包括在世界上建设为客户量身设计最大的单线、低压羰基合成装置,设计生产338kt/a正丁醛和异丁醛。
  • 康菲与ADM联手从生物原油开发可再生运输燃料 免费阅读 免费下载
  • 康菲公司与ADM(Archer Daniels Midland)公司2007年9月底宣布,联手开发从生物质生产可再生运输燃料。组建的联盟将研究和使新一代生物燃料生产过程的二个组成部分推向商业化:一是从谷物、木屑或换季牧草转化为生物原油,即将非化石物质加工成燃料;二是将生物原油进行炼制以生产运输燃料。组建的联盟将提供创新的技术以推进生物燃料的大规模生产,达到高效和利用现有基础设施的要求。
  • Range燃料公司商业化纤维素乙醇装置奠基 免费阅读 免费下载
  • 美国Range燃料公司与美国能源部(DOE)于2007年11日7日签署了一项7600万美元技术投资合同,将建设和运作美国第一套商业化纤维素乙醇加工装置。
  • UOP目标剑指可再生能源和化学品 免费阅读 免费下载
  • UOP公司2007年10月底宣布,计划在今后10年内发展其可再生能源和化学品业务部,成为前三位高收益生产部门之一。该项业务组建于2006年11月,业务部面向开发生物燃料,采用由UOP和炼制商意大利埃尼公司开发的绿色柴油技术,该技术可将植物油转化为高十六烷值的柴油燃料。
  • L&T在沙特建甲胺和二甲基甲酰胺装置 免费阅读 免费下载
  • 印度Larsen & Toubro(L&T)公司2007年10月底宣布,与沙特甲醇化学公司签署一项6000万美元合同,在沙特阿拉伯朱拜勒建设甲胺和二甲基甲酰胺(DMF)装置。L&T公司进行工艺设计、详细工程、项目管理及设备和材料采购。L&T公司也将为建设和使该装置开工提供技术服务。戴维过程技术公司将为该50kt/a甲胺和60kt/a二基甲酰胺装置提供工艺技术。
  • 绿色化学 化工公司的共同目标 免费阅读 收费下载
  • 绿色化学也称为可持续发展化学,它在全球化学工业研发中的地位日益重要。化学品生产商已纷纷从“绿色”化学品获取了潜在的市场效益。绿色化学的驱动力包括更严格的环境法规,如欧盟《化学品注册、评估、授权和限制》(REACH)法规,其旨在制止生产和使用潜在有害的物质,而对节能的和从可再生原料生产的产品的需求正在不断增长之中。
  • 生物基多元醇脱颖而出 免费阅读 收费下载
  • 生物基多元醇正在受到关注和发展。卡吉尔(Cargill)公司向用于汽车、家具和垫褥领域的聚氨酯软泡生产商大规模销售生物基多元醇,这一变化使卡吉尔成为软泡市场领先的生物基多元醇生产商。生物基多元醇可替代依赖于高成本原油和天然气原料生产的合成多元醇。该产品已在美国芝加哥附近的生产地生产,因需求增长,卡吉尔公司将建立新的生产地。
  • 全球生物柴油生产可达510亿升 免费阅读 免费下载
  • 美国威斯康星大学Nelson环境研究学院2007年10月中旬发布对世界226个国家生物柴油生产潜力的报告。报告认为,世界生物柴油生产潜力的上限将从现在119个国家470亿升提高到510亿升(135亿加仑)。这一数量可望满足世界上现在对石油柴油需求量约4%-5%。
  • 全球聚醚多元醇市场扩张不断 免费阅读 收费下载
  • 世界聚醚多元醇的需求继续来自于聚氨酯硬泡、软泡和模塑泡沫产品的生产,以及配方体系,需求继续增长,尤其应用于汽车、器具、垫褥和家具等用途。
  • UOP目标剑指可再生能源和化学品 免费阅读 免费下载
  • UOP公司2007年10月底宣布,计划在今后10年内发展其可再生能源和化学品业务部,成为前三位高收益生产部门之一。该项业务组建于2006年11月,业务部面向开发生物燃料,采用由UOP和炼制商意大利埃尼公司开发的绿色柴油技术,该技术可将植物油转化为高十六烷值的柴油燃料。
  • 丙酮酸乙酯合成新工艺 免费阅读 收费下载
  • 以叔丁基过氧化氢(TBHP)为氧化剂,四丁基溴化铵(TBAB)为相转移催化剂,有效地将乳酸乙酯氧化合成丙酮酸乙酯,产品纯度达98%以上。该反应操作简单,无污染,为丙酮酸乙酯合成开辟了新方向。
  • DL-对羟基苯甘氨酸的合成研究 免费阅读 收费下载
  • 以乙醛酸、苯酚、氨基磺酸为原料,3-乙基苄基氯化铵为相转移催化剂,一步法合成了DL-对羟基苯甘氨酸。实验发现,晶体乙醛酸是适宜的合成原料。考察了原料配比、反应温度、催化剂用量、反应时间对产品收率的影响,确定了较佳反应条件为:n(乙醛酸):n(苯酚):n(氨基磺酸)=1:1.3:1.3,反应温度70℃,催化剂用量0.444g,反应时间8h。在该反应条件下,单程收率达70%以上,母液回收套用后总收率达75%以上。经高效液相色谱法测得产品纯度为99.1%,对产品结构进行了红外光谱表征。
  • 微波辐射下无溶剂合成环己酮乙二醇缩酮 免费阅读 收费下载
  • 在微波辐射下,以对甲苯磺酸(PTSA)为催化剂,不用溶剂,合成了环己酮乙二醇缩酮。采用正交试验法探讨了原料环己酮与乙二醇的摩尔比、催化剂用量、微波功率和辐射时间对产品收率的影响。结果表明,合成该缩酮的最佳工艺条件为:环己酮与乙二醇摩尔比1:1.6,催化剂用量为反应物总质量的1.0%,微波功率300W,辐射时间3min。在此条件下,缩酮收率可达78.7%,表明对甲苯磺酸是一种合成环己酮乙二醇缩酮的优良催化剂。
  • 反胶束萃取氨基酸的研究 免费阅读 收费下载
  • 综述了反胶束萃取氨基酸的研究进展,包括反胶束萃取氨基酸机理及应用。其机理为:氨基酸以带电离子状态进入反胶束的“水池”内或微胶团球粒的界面分子膜层内而被分离,氨基酸离子与形成反胶团的表面活性剂离子间的静电作用越强,氨基酸的萃取率越高,水溶液中盐浓度越大,氨基酸萃取率越低。由2-乙基已基琥珀酸酯磺酸钠(AOT)阴离子表面活性剂和三辛基甲基氯化铵(TOMAC)季铵盐阳离子表面活性剂形成的反胶束适用于低盐浓度的氨基酸料液,如从发酵液中萃取分离苯丙氨酸,二(2-乙基已基)磷酸铵表面活性剂形成的反胶束可用于从高盐浓度的胱氨酸母液中萃取分离出精氨酸。介绍了反应条件对反胶束萃取氨基酸的影响。
  • 醋酸乙酯生产技术进展 免费阅读 收费下载
  • 介绍了醋酸乙酯主要生产工艺流程及工艺特点。包括传统的酯化法,此工艺技术成熟,灵活性较差;酯酸乙酯/醋酸丁酯联产法,可根据市场需求灵活调节两种产品的产量,增加装置抗风险能力;乙醛缩合法,此法受原料来源限制,一般应建在乙烯-乙醛联合装置内;乙烯一步法是新工艺,已得到工业化装置的验证,醋酸的单程转化率66%(以乙烯计),醋酸乙酯的选择性约94%,是具有竞争力的新工艺。
  • 活性炭负载三氯化镧催化合成乙酸苯乙酯的研究 免费阅读 收费下载
  • 以活性炭负载三氯化镧为非均相催化剂,对乙酸与苯乙醇之间的酯化反应进行了研究,考察了催化剂用量、醇酸摩尔比、反应时间对乙酸苯乙酯收率的影响。结果表明,活性炭负载三氯化镧催化剂有良好的催化活性,当苯乙醇的加入量为0.1mol,酸醇摩尔比为1.3,催化剂用量为0.5g,回流反应45min时,乙酸苯乙酯收率可达到93.4%,且催化剂重复使用8次仍保持了较高活性,所得产品无色透明,具有很高的纯度。同时对产品进行了组成分析和红外光谱的表征。
  • 石油产品非加氢脱氮技术进展 免费阅读 收费下载
  • 介绍了油品中含氮化合物对油品氧化安定性的影响,简述了催化裂化柴油、润滑油基础油及焦化蜡油非加氢脱氮的方法和机理,并分析了其优缺点及发展前景。
  • 油田污水处理絮凝剂的研究 免费阅读 收费下载
  • 实验筛选出对悬浮物处理效果好的复配絮凝剂。实验结果表明,将120mL无机絮凝剂聚氯化铝(PAC)与4mL有机絮凝剂阳离子A复配后对油田污水进行处理效果好,污水的透光率达93.2%,处理后的污水达到排放标准。
  • 阻燃剂硼酸锌的合成 免费阅读 收费下载
  • 采用硼砂法合成硼酸锌,考察了反应温度、物料配比、液固比和反应时间对合成低水合硼酸锌的影响,通过正交试验确定了低水合硼酸锌合成反应的最优工艺条件。在反应体系中添加阴离子表面活性剂,对产品的粒度和分布均有改善,产品晶形分布更加均一。
  • 2,2′-二硫代二苯并噻唑的合成进展 免费阅读 收费下载
  • 介绍了橡胶促进剂2,2′-二硫代二苯并噻唑主要生产方法,包括采用亚硝酸钠、氯气、次氯酸钠作氧化剂的传统生产方法和氧气作氧化剂的新工艺,并分别对其优缺点进行了对比。传统的生产方法原料成本高,废水、废气对环境污染严重,不符合绿色化工发展的要求;氧气作氧化剂生产橡胶促进剂DM不仅原料易得,成本低,无污染,而且母液可循环使用,基本无废水排放。中试已成功生产出合格产品,符合大规模工业化生产要求,有广阔的工业应用前景。
  • [油田化学品]
    碱/表面活性剂复合驱提高锦90块稠油采收率研究(周雅萍 刘其成)
    新型磺酸盐单体的制备及其聚合性能研究(吴文刚 熊颖 陈大钧 王君 张谦)
    AM/DMC阳离子共聚物的反相乳液聚合研究
    高温低成本调剖剂的研制与应用(路群祥)
    废钻井液固化处理实验研究
    [国内外动态]
    L POxo SM羰基合成技术转让给中石油四川石化公司
    康菲与ADM联手从生物原油开发可再生运输燃料
    Range燃料公司商业化纤维素乙醇装置奠基
    UOP目标剑指可再生能源和化学品
    L&T在沙特建甲胺和二甲基甲酰胺装置
    绿色化学 化工公司的共同目标
    生物基多元醇脱颖而出
    全球生物柴油生产可达510亿升
    全球聚醚多元醇市场扩张不断
    UOP目标剑指可再生能源和化学品
    [精细化工原料]
    丙酮酸乙酯合成新工艺
    DL-对羟基苯甘氨酸的合成研究(裴蕾 刘福胜 于世涛)
    微波辐射下无溶剂合成环己酮乙二醇缩酮
    反胶束萃取氨基酸的研究(郭晓歌 赵俊廷)
    醋酸乙酯生产技术进展(赵权江)
    [催化剂及催化合成]
    活性炭负载三氯化镧催化合成乙酸苯乙酯的研究
    [油品生产新技术]
    石油产品非加氢脱氮技术进展(陈姣 张爱民 李晓鸥 秦永航 李文深)
    [水处理剂]
    油田污水处理絮凝剂的研究
    [高分子材料助剂]
    阻燃剂硼酸锌的合成(李爱英 陈学玺 尹进华)
    2,2′-二硫代二苯并噻唑的合成进展(宋玉叶 黎振球 肖海焕 李敬华 黄彩霞)
    《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

    邮政编码:210033

    电  话:025-58985645 58985672

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