一种含炔基阳离子表面活性剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111408314B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202010304239.3

    申请日:2020-04-17

    发明人: 蒋梦

    摘要: 本发明涉及一种含炔基阳离子表面活性剂及其制备方法。其结构新颖的含焓炔基阳离子表面活性剂,该表面活性剂具有原料易得成本低,制备过程方便简洁,易于放大生产等优点。本发明采用的步骤为:在装有二异氰酸酯的反应瓶中滴加丙炔醇反应液进行第一步异氰酸酯封端反应;再向反应液中加入定量的N,N‑二甲基乙醇胺反应液进行第二步氨基取代反应;最后在弱碱性条件下,向上述反应物中加入定量的3‑氯‑2‑羟丙基‑三甲基氯化铵水溶液进行第三步季铵化反应,所得产物为一种含炔基阳离子表面活性剂,其具体结构式为:其中,R为‑CH2‑CH2‑CH2‑CH2‑CH2‑CH2‑,

    一种含炔基阳离子表面活性剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111408314A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010304239.3

    申请日:2020-04-17

    发明人: 蒋梦

    摘要: 本发明涉及一种含炔基阳离子表面活性剂及其制备方法。其结构新颖的含焓炔基阳离子表面活性剂,该表面活性剂具有原料易得成本低,制备过程方便简洁,易于放大生产等优点。本发明采用的步骤为:在装有二异氰酸酯的反应瓶中滴加丙炔醇反应液进行第一步异氰酸酯封端反应;再向反应液中加入定量的N,N-二甲基乙醇胺反应液进行第二步氨基取代反应;最后在弱碱性条件下,向上述反应物中加入定量的3-氯-2-羟丙基-三甲基氯化铵水溶液进行第三步季铵化反应,所得产物为一种含炔基阳离子表面活性剂,其具体结构式为:其中,R为-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-,

    一种压裂用芳环示踪型覆膜支撑剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114315652B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202210037751.5

    申请日:2022-01-13

    摘要: 本发明公开了一种压裂用芳环示踪型覆膜支撑剂及其制备方法和应用,属于功能化覆膜支撑剂制备技术领域,解决了现有技术中示踪剂数量少,用量大,灵敏度低等技术问题。首先将二异氰酸酯、三乙醇胺和芳香族化合物混合于溶剂中进行反应,得到一种压裂用芳环示踪型覆膜支撑剂;用于油气井压裂裂缝监测时,将陶粒浸泡在压裂用芳环示踪型覆膜支撑剂中,得到覆膜陶粒,取一定量覆膜陶粒,重复浸泡在水中,利用紫外分光光度计检测累计芳香族化合物浓度变化趋势。本发明得到的压裂用芳环示踪型覆膜支撑剂具有无放射性,无污染,安全稳定性好,用量少,成本较低和灵敏度高等优点,有利于井场的实际应用和推广。

    温敏性聚N-异丙基丙烯酰胺接枝胍胶及其制备方法和其在油田中的应用

    公开(公告)号:CN111320724B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202010303489.5

    申请日:2020-04-16

    摘要: 本发明公开了一种温敏性聚N‑异丙基丙烯酰胺接枝胍胶及其制备方法和其在油田中的应用,制备方法包括:1)取石蜡、复合乳化剂和十六醇混合得油相;在搅拌状态下将胍胶水溶液加入到油相中,制得胍胶的反相乳液;2)向反相乳液移中滴加N‑异丙基丙烯酰胺溶液;3)向混合溶液中加入引发剂溶液,继续反应;4)反应结束后,用乙醇破乳,得到粗产物;5)将粗产物抽提,得到产物温敏性聚N‑异丙基丙烯酰胺接枝胍胶。向温敏性聚N‑异丙基丙烯酰胺接枝胍胶溶液中加入硼砂交联剂,制得温敏性聚N‑异丙基丙烯酰胺接枝胍胶压裂液。本发明制备的胍胶压裂液,在较高温度下时,温敏性聚N‑异丙基丙烯酰胺接枝胍胶的粘度明显高于普通胍胶。

    一种星型羧酸基两性离子表面活性剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108440322B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201810274176.4

    申请日:2018-03-29

    摘要: 本发明属于分散剂制备技术领域,公开了一种星型羧酸基两性离子表面活性剂及其制备方法和应用。该分散剂通过以下步骤制备:在装有长链脂肪伯胺乙醇溶液和酸性催化剂的反应瓶中滴加定量的三羟甲基丙烷‑三(3‑吖丙啶基丙酸酯)反应液进行第一步氮丙啶开环反应;再向反应液中加入定量的氯甲烷(或氯化苄)反应液进行第二步季胺化反应,所得产物为一种携带多电荷的星型两性分散剂。本发明所制备的星型两性分散剂,在其分子链上引入羧酸根离子,可使分散剂分子和石墨烯的结合体能够充分分散在水中,增强石墨烯粒子间的排斥作用,增加其分散效果。同时在分散剂分子链上引入季铵盐阳离子,增加了分散剂的水化能力和热稳定性。

    一种星型羧酸基两性离子化合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108409591B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201810272179.4

    申请日:2018-03-29

    摘要: 本发明属于分散剂制备技术领域,公开了一种星型羧酸基两性离子化合物及其制备方法和应用,可应用在石墨烯分散技术中。该分散剂通过以下步骤制备:在装有甲胺(或乙胺)水溶液和酸性催化剂的反应瓶中滴加定量的三羟甲基丙烷‑三(3‑吖丙啶基丙酸酯)反应液进行第一步氮丙啶开环反应;再向反应液中加入定量的氯乙酸钠反应液进行第二步羧基取代和季胺化反应,所得产物为一种含多羧酸基的星型两性分散剂。本发明所制备的星型两性分散剂,在其分子链上引入羧酸根离子,可使分散剂分子和石墨烯的结合体能够充分分散在水中,增强石墨烯粒子间的排斥作用,增加其分散效果。同时在分散剂分子链上引入季铵盐阳离子,增加了分散剂的水化能力和热稳定性。

    一种纳米渗吸剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114369451B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202210037720.X

    申请日:2022-01-13

    摘要: 本发明公开了一种纳米渗吸剂及其制备方法和应用,属于纳米渗吸剂制备技术领域,解决了目前所用的化学剂存在水溶性低、耐温性差、溶解性差和渗析能力弱的技术问题。所述一种纳米渗吸剂的制备方法,首先将一定量的聚氧乙烯和柠檬酸混合于溶剂二甲基甲酰胺中进行第一步酯化反应;再向反应液中加入一定量的长链烷基酰氯进行第二步反应,所得产物是一种纳米渗吸剂。该纳米渗吸剂在高温下通过可逆反应,能分解出柠檬酸,聚氧乙烯和长链烷基盐,能有效分散有机堵物,是解堵过程中重要的助剂。

    一种自支撑压裂体系及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112442354B

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202011480300.6

    申请日:2020-12-15

    IPC分类号: C09K8/80 E21B43/267

    摘要: 本发明公开了一种自支撑压裂体系及其制备方法和应用,制备方法包括:将N‑氨乙基哌嗪加入至三口烧瓶中,加入弱酸对N‑氨乙基哌嗪进行氨基保护。其中,弱酸为碳酸或者草酸,N‑氨乙基哌嗪与弱酸的摩尔比为2:(1~1.2)。将环氧树脂E44溶于有机溶剂中,利用乳化剂将氨基保护的N‑氨乙基哌嗪分散在有机溶剂中,搅拌,得到该自支撑压裂体系乳液。该自支撑压裂体系的乳液在常温下性质稳定,将该自支撑压裂体系的乳液注入油层后,随着底层温度的升高,N‑氨乙基哌嗪被保护的氨基脱保护,环氧树脂从而发生固化,起到支撑裂缝的效果。

    一种含炔基非离子表面活性剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111320556A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010304244.4

    申请日:2020-04-17

    发明人: 蒋梦

    摘要: 本发明涉及一种含炔基非离子表面活性剂及其制备方法。以克服现有表面活性剂所不具备的优异的润湿性和消泡性的双重特性,为水性涂料等水性体系的发展奠定基础。本发明方法步骤为:在装有甲基封端的端羟基聚醚的反应瓶中滴加定量的二异氰酸酯反应液进行第一步异氰酸酯封端反应,得封端异氰酸酯中间体;再向反应液中加入定量的丙炔醇反应液进行第二步炔醇取代反应,所得产物为一种含炔基非离子表面活性剂,其具体结构式为:其中,n为4~13,R1为-O-或者-COO-;R为-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-,

    一种压驱、压裂用生物质纳米增渗剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114315937B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202210037728.6

    申请日:2022-01-13

    摘要: 本发明公开了一种压驱、压裂用生物质纳米增渗剂及其制备方法和应用,属于压驱、压裂油气资源的开采技术领域,解决了目前大多数应用油气资源的开采压驱、压裂领域的增渗剂存在增渗能力弱、污染严重等技术问题。制备时,将蔗糖溶解在水中,加入溶剂乙酸乙酯和缚酸剂,在低温条件下缓慢滴加三氯氧磷,滴加完成后控制温度继续反应一段时间,待反应结束将反应液浓缩、纯化分离、真空干燥得到一种压驱、压裂用生物质纳米增渗剂。该生物质纳米增渗剂在高温下能分解出磷酸和蔗糖,能够充分渗透进地层环境中,制造出水润湿环境为水溶液在地层微孔环境中的前进降低阻力,其具有良好的耐温性能和高的增渗率,并且其无生物毒性、可生物降解。