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公开(公告)号:CN118879300A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410905787.X
申请日:2024-07-08
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明提供了一种用于采油井中金属材料靶向缓蚀和Pickering乳液稳定的交联壳聚糖包封负载BTA缓蚀剂的中空介孔二氧化硅(BTA@HMSNs‑CS)材料、制备方法和用途。所述材料选取中空介孔二氧化硅(HMSNs)为纳米容器用于负载缓蚀剂,交联壳聚糖(CS)为pH响应阀门控制缓蚀剂释放以及降低界面张力形成Pickering乳液。BTA@HMSNs‑CS由酸响应交联CS网络和大空腔HMSNs组装而成,制备方法简单易行,拥有良好酸响应和乳液稳定性能,在井下金属防腐和乳液稳定领域中具有重大的参考价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN117186012A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311154049.8
申请日:2023-09-08
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C07D233/61 , C09K8/54
摘要: 本发明公开了新型双子型硫脲基咪唑化合物的制备方法及其应用,涉及管道防腐技术领域,技术方案为,将1‑(3‑氨丙基)咪唑加入容器中,再加入1‑溴代正己烷,恒温搅拌。所得产物倒入容器当中,添加乙醚,将容器放入旋蒸装置中,蒸出乙醚,得端氨基咪唑离子液体;将硫脲和端氨基咪唑离子液体加入容器,恒温搅拌。产物倒入容器,添加乙醚,搅拌均匀后将容器放入旋蒸装置中,蒸出乙醚,得端硫脲基双子型咪唑。本发明的有益效果是:将硫脲基引入咪唑环,利用其上的硫原子进一步提升吸附性能,形成双子型分子结构,稳定缓蚀剂分子的平面吸附能力,能解决油气管道腐蚀问题,且吸附性能比修饰硫脲基之前更强。
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公开(公告)号:CN113754796B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202111211041.1
申请日:2021-10-18
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明公开了一种萘修饰交联的β‑环糊精凝胶、制备方法及应用,属于高分子凝胶材料的处理水污染领域。该制备方法包括:首先利用1‑萘甲酰氯与β‑环糊精,通过亲核取代反应制备出6号位单取代的β‑环糊精衍生物;将交联剂、碱性化合物与干燥后的β‑环糊精衍生物混溶到溶剂中,无水无氧条件下,加热反应得到产物一;最后,将产物一冷却后用溶剂浸泡洗涤,再经过索式提取,真空干燥后得到萘修饰交联的β‑环糊精凝胶。本发明通过对修饰剂及交联剂进行改进,且整个制备方法操作简便。本发明萘修饰β‑环糊精凝胶吸附剂其比表面积为1.3893m2/g,其溶胀率为75%。
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公开(公告)号:CN111074282B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN201910975643.0
申请日:2019-10-15
申请人: 东营施普瑞石油工程技术有限公司 , 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明公开了一种PH响应型可降解智能缓蚀剂、制备方法及其应用,属于金属材料的防腐蚀技术领域。其制备方法为:利用对苯二甲醛与氨基丙基三乙氧基硅烷制备亚胺基桥联硅烷前驱体,并经过滤、控制压力后蒸发;将亚胺基桥联硅烷前驱体与正硅酸乙酯作为硅源,缓慢滴加进十六烷基三甲基溴化铵和NaOH的混合体系中反应,以十六烷基三甲基溴化铵为模板制备有机硅纳米微球;去除表面活性剂得到介孔有机硅纳米微球;将吸附分子MBT溶于乙醇中得到饱和的MBT乙醇的混合溶液,然后将饱和的MBT乙醇的混合溶液注入至含有预脱气的介孔有机硅纳米微球的反应器中,反应即得。本发明制备方法简单易行,同时也为油田智能防腐提供了一种新思路。
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公开(公告)号:CN110791273B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201910975642.6
申请日:2019-10-15
申请人: 东营施普瑞石油工程技术有限公司 , 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明公开了一种气井泡排剂组合物、制备方法及其应用,属于油气田化学剂技术领域。主要解决了现有技术中泡排剂在高温高盐高矿化度情况下排水采气过程中泡沫稳定性以及携水能力差等技术性问题。该组合物包括以下组分:质量分数为40%的阴离子表面活性剂;质量分数为45%的自制的CO2/N2开关耐盐响应型叔胺;质量分数为10%的自制的聚合物AM‑NVP‑AS;质量分数为5%的泡沫稳定剂及乙醇。本发明泡排剂在高温、高矿化度地层水中具有响应性的同时,兼具发泡性能好,半衰期长,携液能力大等性能,较好的解决了高温高盐气井的排水采气问题,本发明的原料价格低廉且易于获得原料低毒低刺激性,生产制备简单,可应用于气井排水采气工业。
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公开(公告)号:CN113372525A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110649274.3
申请日:2021-06-08
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C08G14/073 , B01J20/22 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/34
摘要: 本发明属于水处理领域,本发明涉及一种具有分子印迹型的共价有机框架材料及其制备方法和应用。其步骤包括:将1,3,5‑三(4‑氨苯基)苯(TAPB),2,5‑二甲氧基苯‑1,4‑二甲醛(DMTA)和不同模板量的印记分子加入到含有催化剂的邻二氯苯/正丁醇溶液体系中,得到黄色TPB‑DMTP‑MIPCOF粉末。此类材料综合了COFs材料的高吸附能力,高稳定性和MIPs的特异性和选择识别性能,表现出对多氟双酚化合物的优异的吸附效果,且稳定性好,可循环使用并易于分离回收,在水处理杂质吸附领域具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN113292984A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110692724.7
申请日:2021-06-22
申请人: 东营施普瑞石油工程技术有限公司 , 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明公开了一种具有CO2/双响应型表面活性剂的Pickering乳状液及制备方法,属于油气田化学剂技术领域。制备方法包括:首先制备羧基改性的纳米二氧化硅颗粒,然后制备CO2/氧化还原双重响应性型表面活性剂,最后将羧基改性的纳米二氧化硅颗粒与CO2/氧化还原双重响应性型表面活性剂按照一定比例混合,加入到一定比例的油水两相中,通过涡旋震荡仪在一定转速下乳化,即得。本发明乳状液不仅具有良好的稳定性,当乳状液不再需要保持稳定状态时,仅向乳液体系中通入CO2或加入氧化剂就可以打破乳液的稳定状态,实现破乳,另一方面,向该乳状液中通入N2或加入还原剂可实现乳化的可逆过程,重新得到稳定的乳液。
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公开(公告)号:CN113292447A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110691704.8
申请日:2021-06-22
申请人: 东营施普瑞石油工程技术有限公司 , 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C07C249/02 , C07C251/16 , C09K8/54 , C23F11/14
摘要: 本发明公开了一种双缩合席夫碱酸化缓蚀剂、制备方法及其应用,属于油气田开采化学防腐应用技术领域,该制备方法包括:在合成装置中,添加无水乙醇和肉桂醛溶液,充分搅拌后,对其进行加热,加热至回流温度后,向该合成装置中滴加二乙烯三胺溶液,回流反应;待反应结束后,将所得产物放入冰水浴中进行冷却,待固体析出后用乙醇洗涤,并用乙醇和氯仿重结晶,干燥后即得。本发明制备得到的肉桂醛缩二乙烯三胺双席夫碱缓蚀剂分子的共辄程度高,能形成大兀键以平面构型吸附于金属表面上,附着力强,使缓蚀率大为提高,且席夫碱合成容易,原料价格低,生产规模大,成本和毒性比其他缓蚀剂低,可作为碳钢缓蚀剂,具有良好的缓蚀效果。
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公开(公告)号:CN113289589A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110592040.X
申请日:2021-05-28
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F101/32
摘要: 本发明公开了一种苯环修饰的β‑环糊精凝胶吸附剂、制备方法及其应用,涉及高分子材料技术领域。该制备方法包括:首先选取苯甲酰氯与β‑环糊精,使其在碱性溶液中进行亲核取代反应,得到苯环修饰的β‑环糊精衍生物;将苯环修饰的β‑环糊精衍生物与交联剂、碱性化合物混溶到混合溶剂中,通过氮气吹扫保持无水无氧环境,加热制备得到悬浮液,经过滤得到固体;最后,通过浸泡的方式对该固体进行洗涤、活化,将活化所得产物在液氮浴中真空干燥一段时间,然后转为室温下干燥一段时间,即得。本发明制备得到的苯环修饰的β‑环糊精凝胶比表面积为0.4747m2/g,溶胀率为53.70%,其具有吸附效率高、可回收性强的优点。
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公开(公告)号:CN113215576A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110691701.4
申请日:2021-06-22
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C23F11/08
摘要: 本发明公开了一种稀土掺杂二氧化硅智能缓蚀体系的制备方法及其应用,涉及金属防腐技术领域。该制备方法包括:将硅酸四乙酯加入乙醇溶液中,充分混合,向所得混合液中加入浓氨水反应,经离心分离、洗涤干燥后得产物一;将无水乙酸钠和乙酸稀土水合物充分混合在蒸馏水中,并加入产物一,分散后置于反应釜中加热,离心分离、洗涤干燥,得产物二;然后将产物二进行真空脱气,注入缓蚀剂/乙醇的饱和溶液,搅拌、离心分离、洗涤干燥,得产物三;最后,将产物三加入Hris‑Hcl缓冲溶液,并加入盐酸多巴胺反应,离心分离、洗涤干燥,即得。本发明通过将稀土元素与二氧化硅掺杂,稀土元素与缓蚀剂在防腐上具有协同作用,可大大提高防腐效果。
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