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公开(公告)号:CN118308077A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410424316.7
申请日:2024-04-10
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本申请公开了一种环境自增强的有机无机复合纳米流体的制备及其应用,涉及油田开采用调剖剂领域。本申请所述纳米流体由油性介质、乳化剂和复合纳米粒子构成。其中,复合纳米粒子由非离子型单体(如丙烯酰胺等)、多羧基聚合物、硅酸盐通过反相乳液聚合形成三维网状结构,抗压强度达2.0~7.0MPa、纳米粒子溶胀后形变可逆以适应逐级深部调驱需要。注水调驱过程中,高温高盐储层环境会使聚丙烯酰胺等纳米粒子快速降解,无机交联网络起到增强功能的同时,多羧基聚合物与储层水中钙离子等发生延时配位交联反应,起到增强增韧粒子的作用。在该纳米流体组成中,复合纳米粒子中多重网络协同作用使纳米流体对模拟低渗透储层封堵效率可达68~80%,驱油效率可达59~70%。
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公开(公告)号:CN115710330B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211359924.1
申请日:2022-11-01
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08F220/56 , C08F228/02 , C08F222/38 , C08F220/54 , C08F222/02 , C08F220/58 , C08F226/02 , C08F2/32 , C08F2/44 , C08K3/04 , C09K8/504 , C09K8/508 , C09K8/512 , C09K8/516
Abstract: 一种调驱用聚合物微球/氧化石墨烯乳液的制备方法,涉及石油开采的化学剂领域。通过引入GO来提高聚丙烯酰胺微球乳液对孔喉的封堵性能,提高对原油的乳化能力,以满足深度调剖需求。制备方法包括油相制备、水相制备、乳化及引发聚合等步骤。可以用于水、油、岩层固体的界面处油的剥离;作为油田调驱剂,用于地层含水及当处温度(如60℃)下,地质油藏的调驱封堵;用于降低水油两相间的界面张力以及稠油粘度的降低。
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公开(公告)号:CN115368504B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202210336161.2
申请日:2022-03-30
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08F220/56 , C08F212/36 , C08F222/02 , C08F222/38 , C08F220/58 , C08F222/20 , C08F228/02 , C08F226/02 , C08F220/06 , C09K8/588
Abstract: 一种高流变性聚合物复合乳液调驱剂的制备方法,涉及石油开采领域。通过油包水反相乳液聚合技术制备纳米级聚丙烯酰胺凝胶分散于油相介质中,同时引入高流变超支化聚合物,制备凝胶、聚合物、表面活性剂一体化乳液。高流变聚合物复合乳液具有高流变性,在高剪切速率下粘度快速降低,剪切作用结束后粘度快速恢复,在油田调驱应用中,保证注入性的同时降低水油流度比,提升波及效率,提高采收率。
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公开(公告)号:CN115710330A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211359924.1
申请日:2022-11-01
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08F220/56 , C08F228/02 , C08F222/38 , C08F220/54 , C08F222/02 , C08F220/58 , C08F226/02 , C08F2/32 , C08F2/44 , C08K3/04 , C09K8/504 , C09K8/508 , C09K8/512 , C09K8/516
Abstract: 一种调驱用聚合物微球/氧化石墨烯乳液的制备方法,涉及石油开采的化学剂领域。通过引入GO来提高聚丙烯酰胺微球乳液对孔喉的封堵性能,提高对原油的乳化能力,以满足深度调剖需求。制备方法包括油相制备、水相制备、乳化及引发聚合等步骤。可以用于水、油、岩层固体的界面处油的剥离;作为油田调驱剂,用于地层含水及当处温度(如60℃)下,地质油藏的调驱封堵;用于降低水油两相间的界面张力以及稠油粘度的降低。
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公开(公告)号:CN113233466B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202011507412.6
申请日:2020-12-18
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 一种3D超弹电纺碳纳米纤维/MXene复合气凝胶及其协同组装制备方法,涉及纳米纤维复合气凝胶材料。以一维碳纳米纤维和具有丰富表面活性位点的二维MXene为原料,采用液氮辅助定向冷冻干燥技术,通过发挥一维与二维材料的协同效应组装具有稳定各向异性微通道结构的3D纳米纤维复合气凝胶,一方面解决了纤维之间界面接触电阻问题使得气凝胶作为传感器材料具有合适的导电性,另一方面赋予了气凝胶良好的弹性。表现出良好的传感响应性能,具有高灵敏度(65kPa‑1),超低检测极限(
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公开(公告)号:CN113416054A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110674055.0
申请日:2021-06-17
Applicant: 北京化工大学
IPC: C04B30/02
Abstract: 一种具有双重防护性能的二氧化硅纳米纤维/MXene复合气凝胶制备方法,属于保温隔热材料领域。以柔性二氧化硅纳米纤维作为模板,形成气凝胶的柔性隔热支架,并利用片层材料MXene作为刚性支撑,提高纤维气凝胶的力学强度并赋予气凝胶导电性。SiO2/MXene气凝胶在应变50%下经受100次循环和高应变90%下经受100次循环皆表现出良好的压缩回弹性。在温度小于400℃时发挥高效隔热防护作用,25℃时的热导率低至21mW m‑1K‑1,比空气的热导率低4mW m‑1K‑1;在温度小于400℃时,发生瞬时电路熔断,实现高温/火灾预警防护。
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公开(公告)号:CN111115857B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201911369242.7
申请日:2019-12-26
Applicant: 北京化工大学
IPC: C02F5/14 , C02F103/10
Abstract: 一种高负载长效缓释阻垢颗粒的制备方法,属于油田化学领域。本发明将阻垢剂与缓释组份之一的无机纳米载体以固溶体的形式组装成为一个均相整体,外面包覆一层可控溶胀的聚合物。当聚合物在环境介质中发生溶胀时,阻垢剂缓慢释放。利用聚合物溶胀和阻垢剂从无机纳米载体解吸的双重释放控制机制,使得其在井筒内缓慢释放,从而延长对井筒的保护作用。
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公开(公告)号:CN110767462A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911084036.1
申请日:2019-11-07
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 一种双金属镍钴碲化物超级电容器电极材料及其制备方法,属于储能材料技术领域。用尿素作为沉淀剂,将Ni2+和Co2+混合溶液中游离的Ni2+和Co2+在导电基底上生长形成镍钴前体,之后,将带有镍钴前驱体的导电基底进入含有亚碲酸钠和水合肼的还原性水溶液中,Te4+被水合肼还原后,经过离子交换反应形成双金属镍钴碲化物;通过调节Ni2+和Co2+混合溶液的溶剂得到不同形貌的镍钴前驱体,通过调节还原性水溶液中亚碲酸钠浓度以及调节反应时间实现对双金属镍钴碲化物形貌的调控。最终产品双金属镍钴碲化物在导电基底上的形貌为纳米片、纳米针、纳米管、纳米棒中的一种或几种。本发明提高了电化学性能。
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公开(公告)号:CN104830124B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510250997.0
申请日:2015-05-17
Applicant: 北京化工大学
IPC: C09D4/02 , C09D171/02 , C09D5/16 , C09D5/14 , C09D5/00
Abstract: 一种条纹型抗垢涂层的制备方法,采用掩模和光聚合技术相结合的方法制备了一种条纹型的具有抗生物垢功能的涂层材料。该抗生物垢涂层表面结构为聚合物与基材交替的条纹型结构,图案为凸凹交替、宽度一致,涂层厚度范围在100‑300nm之间。其中涂层所使用的单体的特征为具有抗生物垢功能的单体为带有阴阳离子官能团的(甲基)丙烯酸酯或者(甲基)丙烯酰胺类单体,或者聚乙二醇(甲基)丙烯酸酯,或者氟取代(甲基)丙烯酸酯结构的单体。本发明所制备的条纹型涂层可保持固有的抗垢性能,并进一步提升抗垢能力。
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公开(公告)号:CN105040279A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510502283.4
申请日:2015-08-14
Applicant: 北京化工大学
IPC: D04H1/728 , D04H1/4382
Abstract: 本发明涉及一种表面具有环糊精聚准轮烷分子通道的核壳结构纳米纤维的制备方法。利用电纺丝过程中复配的均相溶液中两种极性不同的物质的相分离特性,自动在膜纤维内部形成核壳两部分,分子量较高的聚合物如聚丙烯腈、聚氧乙烯位于核层并起到支撑作用,而易于迁移到表面的环糊精聚准轮烷以自组装形式形成功能性的分子通道,这种分子通道有利于纤维表面吸附有机小分子、负载生物活性物质等。以酚酞为小分子吸附质模型为例,环糊精聚准轮烷负载量为膜总重量一半时,最终达到吸附平衡时,酚酞浓度下降了93%。环糊精以聚准轮烷的形式负载在纤维膜表面对于其发挥包络效果有明显的加强效果。该膜材料可用于药物控制和负载、水处理、生物医用材料等领域。
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