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文献检索:
  • 氮气泡沫技术治理高含水水平井的研究 免费阅读 下载全文
  • 针对应用于底水油藏开发的水平井综合含水率上升速度较快的问题,采用氮气泡沫技术进行治理。通过室内模拟试验,评价了氮气泡沫的封堵能力、对油水层及高低渗地层的选择性封堵能力、以及在岩心中的稳定性,表明氮气泡沫能在一定程度上压制底水油藏含水上升的趋势;通过考察不同发泡剂、稳泡剂的发泡体积和半衰期,确定了十二烷基磺酸钠为发泡剂,聚丙烯酰胺为稳泡剂。并在两口不同类型水平井中进行了矿场试验,收到了良好效果,为下一步治理此类问题的水平井提供了一种经济有效的模式。
  • 新型无固相压裂液配方筛选及性能评价 免费阅读 下载全文
  • 针对吉林油田低孔、低渗的特点,开发了适合中等井温的新型无固相压裂液体系。通过室内实验,确定了适用于65℃井温的最佳配方;稠化剂KTU-43加量4.0g/L,无水碳酸钠加量1.41g/L,NaCl加量3.0g/L,交联剂JU-1加量1.4g/L,破胶剂过硫酸铵加量0.75g/L,活性助排剂加量0.2%。并对其进行了性能评价,结果表明,该压裂液体系具有较好的流变性、抗剪切性和携砂性,破胶后无残渣,易返排,可避免二次伤害。
  • 新型水平井选择性堵水剂MX10-2性能研究 免费阅读 下载全文
  • 针对新疆油田公司陆梁作业区水平井生产中存在的问题,研制出疏水聚丙烯酰胺类选择性堵水剂MX10-2。该堵水剂采用聚合物单体溶液直接注入地层后进行聚合交联反应。实验发现,炮眼段剪切能够适当延长该体系的成胶时间,对凝胶强度无明显影响;引入的疏水基团能使MX10-2更有效地封堵高含水层,而对含油饱和度较高的地层影响不大,对含油饱和度为0—70%的孔道封堵效果较好,显示出优良的选择封堵性。
  • 双子表面活性剂/疏水缔合水溶性聚合物二元体系的研究及在三次采油中的应用潜力 免费阅读 下载全文
  • 综述了国内外对双子表面活性剂与疏水缔合水溶性聚合物相互作用的研究进展,包括研究方法、研究内容及取得的一些新认识。以应用于提高原油采收率为技术目标,对目前所研究的不同双子表面活性剂/疏水缔合水溶性聚合物二元体系的界面性能和流变特性及相应双子表面活性剂与缔合聚合物的优势与不足进行了分析,提出了开发适合复合驱的双子表面活性剂/疏水缔合水溶性聚合物二元体系的进一步研究方向。
  • 新型蜡晶分散助剂的制备及柴油降凝研究 免费阅读 下载全文
  • 以乙二胺、丙烯酸甲酯、丙烯酸高碳酯为原料,乙醇钠为催化剂,通过Michael加成和酰胺化反应,合成了一种含有长链烷基和多氨基、酰胺基极性官能团的柴油蜡晶分散助剂。红外光谱检测表明产物与理论设计相符。降凝实验表明,单独添加1000μg/g蜡晶分散助剂时,冷滤点降低2—4℃;与降凝剂T1804复配时,凝点最大降低15℃,冷滤点最大降低9℃;与自制降凝剂复配后,凝点最大降低11℃,冷滤点最大降低7℃。说明制备的蜡晶分散助剂与降凝剂有良好的协同效应。
  • 共掺杂TiO2光催化降解酸性大红染料的研究 免费阅读 下载全文
  • 采用溶胶-凝胶法制备了硼、氮和铈共掺杂TiO2光催化剂。考察了共掺杂TiO2的催化活性和降解条件对酸性大红染料降解效果的影响。实验表明:共掺杂TiO2光催化剂对酸性大红染料有很好的降解效果,且重复使用性能好;当酸性大红染料初始质量浓度为50mg/L,溶液pH值为5,催化剂用量为1g/L,光照150min,降解率可达到98%。
  • 异戊烯装置选择性加氢催化剂的污染物 免费阅读 下载全文
  • 甲基叔戊基醚(TAME)生产中,用于醚化反应的原料中含有双烯烃,在醚化前需通过加氢处理将其脱除。而原料中所含胺类、游离水和硫对催化剂的活性会产生一定的影响,受其污染的催化剂经热氢气处理后可以恢复活性。试验证实,游离水和硫为暂时毒物,胺类为活性抑制剂。
  • 日本GTL技术研究协会建成GTL试验装置 免费阅读 下载全文
  • 由6家日本公司组成的日本GTL技术研究协会日前表示,该协会已经完成了在日本新鸿的一套500桶/天的天然气制合成油(CTL)试验装置。该装置包括合成气生产设施、费一托合成设施和加氢裂化设施,将进行为期两年的试验运营,产品包括石脑油、煤油和柴油。该装置将使用含有二氧化碳的天然气作为原料来生产石油产品。如果试验成功,这种GTL技术将是全球首创。整个项目预计在2011年3月结束,项目的总投资为360亿日元。该研究协会于2006年10月组建,与有政府背景的日本国家石油天然气和金属公司(JOGMEC)共同完成一个为期5年的研究项目,
  • 林德将建甘油制氢试验装置 免费阅读 下载全文
  • 工业气体巨头林德公司日前表示,将在德国Leuna工厂内新建一套以甘油为原料生产氢气的试验装置,甘油原料来自于生物柴油生产过程中的副产品。公司董事会成员AldoBelloni表示,当前氢气生产领域最有发展潜力的是利用生物原材料,在拥有了这种创新型的专利技术后,我们迈向利用氢气实现低排放能源供应的目标又近了一步。据悉,该试验装置将于今年中期开始建设,预计2010年中期建成投用。该装置将对甘油原料进行重新处理、热解和重整,
  • 美国DAK和Shaw公司计划投资新建PET回收利用装置 免费阅读 下载全文
  • 美国聚酯短纤生产企业DAKAmericas公司和全美最大地毯制造商ShawIndustries日前表示,双方已创建了一命名为ClearPathRecycling的合资公司回收利用PET。合资公司计划在美国北卡罗来那州的费耶特维尔新建一PET回收利用装置,每年可回收超过127kt的PET瓶。该回收装置有望在2010年初建成投用。
  • 缓和条件下CO2转化为甲醇的工艺 免费阅读 下载全文
  • 新加坡生物工程和纳米技术研究院(IBN)的研究人员于2009年4月16日宣布,开发成功在缓和条件(室温)下将CO2转化为甲醇的催化工艺。IBN的研究人员采用稳定的Ⅳ一杂环碳烯(NHC)有机催化剂,利用硅烷使CO2还原。这种有机催化剂与过渡金属催化剂相比,甚至在氧气存在下,用于这一反应也颇为有效并且稳定。为此,CO2还原作用可在干燥空气中在缓和条件下进行。
  • 国内外动态 免费阅读 下载全文
  • 2008年全球农作物保护化学品市场劲升25%据德国农业工业总会Industrieverband Agrar(IVA)日前表示,2008年全球农作物保护化学品市场份额达到417亿美元(313亿欧元),比2007年332亿美元的市场份额大幅增长25%。IVA表示,较高的农产品价格以及有限的土地资源促使农民精心种植,这对农作物保护化学品生产商来说是一个利好。据IVA称,2008年德国农作物保护化学品市场份额达到13.8亿欧元,而2007年为12.3亿欧元,增幅达12%。
  • 长链双烯烃选择性加氢工艺的工业应用 免费阅读 下载全文
  • 介绍了开发的双烯烃选择性加氢(DSH)工艺,并对此工艺在国内外3套烷基苯装置上的应用情况进行分析比较。结果表明,DSH工艺对长链双烯烃的选择加氢效果显著,可增加烷基苯产量5%以上。DSH工艺适应性强,在反应温度95—151℃、反应压力0.5~1.35MPa、液时空速4.56—5.77h。范围内都可以正常操作。H2的注入量对DSH工艺装置的运行效果影响明显,应严格控制心的注入量,H2在各段注入量最佳比值为2:4:3:2。采用高效液相色谱分析法可以准确分析双烯烃的含量。
  • 非硅介孔金属氧化物材料的软模板合成方法 免费阅读 下载全文
  • 介绍了合成介孔材料的软模板法。综述了利用该技术通过不同表面活性剂合成氧化钛、氧化锆及其他非硅介孔金属氧化物及其复合物的方法。
  • 离子液体的合成与应用研究进展 免费阅读 下载全文
  • 离子液体作为环境友好型离子溶剂具有很多分子溶剂不可比拟的独特性能,无色、无臭、不挥发和低蒸汽压;有较长的稳定的温度范围,较好的化学稳定性,可进行阴阳离子的设计,被认为是理想的绿色高效溶剂。本文综述了离子液体的种类、特点、性质、制备方法和在各领域应用的研究进展。
  • 样条测试时间对工程塑料力学性能的影响 免费阅读 下载全文
  • 样条的测试时间对工程塑料力学性能影响显著,考察了几种常见工程塑料样条测试时间对其力学性能的影响,确定了聚碳酸酯(PC)、丙烯腈/T二烯/苯乙烯共聚物(ABS)、PC/ABS合金、聚酯(PBT)、尼龙(PA)、聚甲醛(POM)、改性聚苯醚(MPPO)等材料的最佳样条测试时间。结果表明,非结晶性材料受环境影响小,可在较短时间测试;而结晶性材料则需较长的测试时间。
  • 壳聚糖-羧基化多壁碳纳米管修饰电极对环境中亚硝酸根的测定 免费阅读 下载全文
  • 采用循环伏安法、微分脉冲伏安法和计时库仑法研究了NO2-在壳聚糖一羧基化多壁碳纳米管修饰电极(MC/GCE)上的电化学行为和扩散特性,讨论了修饰电极对NO2-的电催化作用机理。结果表明,修饰电极对NO2-的氧化具有很好的电化学响应,且有良好的重现性和稳定性。在NO2-的浓度为5×10^-7--1×10^- 4 mol/L范围内,NO2-的氧化峰电流与浓度存在线性关系,检出限为1×10^-7mol/L。本方法用于湖水和唾液中N02-的含量测定,结果满意。
  • 燃料油选择性吸附脱硫研究进展 免费阅读 下载全文
  • 依据燃料油中硫化物与吸附剂表面活性点相互作用的类型,综述了π络合吸附、S—M配位吸附、酸性位吸附和多活性位吸附等选择性吸附脱硫方式的研究进展。认为通过结合多种选择性吸附原理,制备具有多种活性位的吸附剂,达到深度脱硫过程中高选择性和高吸附容量的目的,是燃料油深度脱硫吸附剂研究和开发的主要方向。
  • 《精细石油化工进展》封面
      2010年
    • 01

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    主  编:高跃

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