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题名微泡沫酸性清洁压裂液的制备及性能
被引量:6
- 1
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作者
刘观军
李小瑞
丁里
王磊
张锋三
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机构
陕西科技大学轻化工助剂化学与技术教育部重点实验室
中国石油长庆油田分公司油气工艺技术研究院
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出处
《精细化工》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第1期94-98,共5页
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基金
陕西省重大科技创新项目(2011zkc04-3)
西安市未央区科技计划项目(201008)
榆林市科技计划项目~~
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文摘
合成一种非离子表面活性剂脂肪酰胺丙基-N,N-二甲基叔胺(SCF-18)作为增稠剂,以NaHCO3为起泡剂,在酸性条件下交联,制得一种微泡沫酸性清洁压裂液。对该体系的性能进行了室内评价,结果表明,质量分数分别为3%SCF-18+0.5%缓蚀剂ATMP+3.6%NH4Cl+1%冰乙酸+0.5%NaHCO3,90℃、170 s-1剪切60min,压裂液的黏度为75 mPa.s,具有较好的耐温耐剪切性;在温度低于70℃时,储能模量远大于耗能模量,黏弹性良好;90℃体系的砂降速度为0.766 1 mm/s,具有很强的携砂能力;加入质量分数5%的原油,40 min即可破胶,破胶液黏度为2.84 mPa.s。通过化学反应形成的CO2微泡沫可以有效地降低压裂液的滤失量,同时可以提高返排率,降低对底层的伤害,改善压裂效果。
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关键词
非离子表面活性剂
清洁压裂液
co2微泡沫
油品添加剂
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Keywords
non-ionic surfactant
acid clean fracturing fluid
co2 microfoam
petroleum additives
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分类号
TE357.12
[石油与天然气工程—油气田开发工程]
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题名超临界CO_2制备微孔球扁药的研究
被引量:8
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作者
陈西如
应三九
肖正刚
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机构
南京理工大学化工学院
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出处
《兵工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第5期534-539,共6页
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文摘
为改善球扁药的燃烧性能,根据燃面渐增原理,设计出了一种具有微孔结构的球扁药,并采用超临界流体技术升温发泡工艺制备出该结构的球扁药,分析了发泡过程中的泡孔的成核和长大机理;研究了CO2含量和粒子对泡孔形貌的影响。扫描电镜(SEM)结果显示,微孔球扁药内部泡孔是独立的闭孔泡,粒子可以改变泡孔的形貌,随着CO2在球扁药中含量的降低,平均泡孔直径变小。密闭爆发器试验表明,该微孔发射药具有良好的燃烧渐增性能。因此,利用超临界流体技术可以制备出不同泡孔形貌和燃烧性能的微孔球扁药。
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关键词
应用化学
超临界co2
微孔球扁药
溶解度
燃烧渐增性
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Keywords
applied chemistry
supercritical co2
microfoam oblate spherical propellants
solubility
progressive combustion
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分类号
TQ562
[化学工程—炸药化工]
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题名分层结构微孔球扁药制备条件对其燃烧性能的影响
被引量:4
- 3
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作者
张一鸣
丁亚军
罗元香
应三九
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机构
南京理工大学化工学院
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出处
《含能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第3期248-252,共5页
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文摘
以双基球扁药为研究对象,采用超临界CO_2升温发泡工艺制备了具有内部分层结构的微孔球扁药。分析了分层结构的形成机理以及解吸附时间和发泡温度对皮层厚度的影响。扫描电镜(SEM)结果显示,随着解吸附时间增加,未发泡皮层厚度增大,随着发泡温度升高,未发泡皮层厚度减小。密闭爆发器实验表明,不同皮层厚度的样品燃烧性能不同。在解吸附时间t_d=2 min,发泡温度T_f=85℃,发泡时间t_f=20 s时皮层厚度约20μm,具有良好的燃烧渐增性。皮层过厚或过薄都不利于燃烧性能的改善。可以通过控制解吸附时间和发泡温度,制备出具有合理皮层厚度的微孔球扁药,实现燃烧渐增性。
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关键词
超临界co2
微孔球扁药
发泡
燃烧性能
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Keywords
supercritical co2
microfoam oblate spherical propellants
foaming
combustion performance
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分类号
TJ410
[兵器科学与技术—火炮、自动武器与弹药工程]
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题名超临界CO_2技术制备微孔聚合物中的基本问题
被引量:22
- 4
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作者
余坚
何嘉松
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机构
中国科学院化学研究所
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出处
《中国科学(B辑)》
CSCD
北大核心
2010年第1期1-15,共15页
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基金
国家自然科学基金(批准号:59873026
20274056
50873113)资助
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文摘
微发泡聚合物材料以环境友好的超临界CO2为发泡剂,具有优异的材料性能.本文对本课题组的研究工作做了归纳总结,对聚合物微发泡中CO2的传质、微发泡过程中泡孔结构参数的变化以及多相/多组分聚合物体系的微发泡行为等内容做了针对性的综述.结合对聚合物微发泡过程理论模拟研究工作的评述,展望了超临界CO2微发泡技术未来的发展方向.
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关键词
微孔聚合物
微发泡
超临界co2
多相/多组分聚合物
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Keywords
microcellular polymer, microfoaming, supercritical co2, multi-phase/multi-component polymer systems
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分类号
TQ316.3
[化学工程—高聚物工业]
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