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公开(公告)号:CN118580441A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410891519.7
申请日:2024-07-04
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC分类号: C08F289/00 , C08F8/12 , C08F4/40 , C09K8/588 , C08F220/56
摘要: 本发明公开了一种深部液流转向体系用基体聚合物及其制备方法和深部液流转向体系。本发明深部液流转向体系用基体聚合物的制备方法,包括如下步骤:S1、将木质素、甲醛和二甲胺进行反应,得到木质素叔胺;S2、在氧化引发剂和偶氮引发剂的作用下,所述木质素叔胺和丙烯酰胺在惰性气体保护下于水中进行聚合反应,得到聚合物;S3、将所述聚合物在碱性溶液中进行水解,得到所述深部液流转向体系用基体聚合物。本发明液流转向体系用基体聚合物中木质素含量大于5%,能够与交联剂一起形成具有良好耐盐性的深部液流转向体系,深部液流转向体系具有良好的耐盐耐温性,在海水中形成的冻胶具有良好的封堵性和长期稳定性。
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公开(公告)号:CN118437250A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410540205.2
申请日:2024-04-30
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC分类号: B01J19/00 , C07D295/13 , C07C231/10 , C07C237/20 , C07C237/06
摘要: 本发明公开了一种官能团化丙烯酰胺单体的连续流制备方法。所述连续流制备方法采用扩缩M型连续流微反应器,其结构如下:包括贴合配合的上基片和下基片;下基片上设有M型主流道,M型主流道的一端依次连接汇流通道和入口通道,另一端连接出口通道;上基片上设有两个入口和一个出口,分别与入口通道和出口通道连接;M型主流道上布置若干混合扩缩单元。本发明利用连续流微反应器,合成制备了一种具有高度界面活性的丙烯酰胺功能单体;采用连续流微反应器能够实现对反应过程温度的精确控制,避免了釜式反应局部物料和温度不均匀的问题,提高反应效率;所合成的功能单体具有缓蚀、高表面活性,通过自聚合或与丙烯酰胺共聚合成的聚合物,具有疏水缔合作用。
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公开(公告)号:CN118599060A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410891504.0
申请日:2024-07-04
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC分类号: C08F251/00 , C08F8/12 , C09K8/588 , C08F220/56 , C08F216/14
摘要: 本发明公开了一种绿色耐盐接枝聚合物驱油剂及其制备方法。本发明绿色耐盐接枝聚合物驱油剂的制备方法,包括如下步骤:S1、在氧化还原引发剂和偶氮引发剂的作用下,丙烯酰胺、包含碳碳双键的非离子疏水单体和海藻酸钠在惰性气体保护下于水中进行聚合反应,得到聚合物;S2、将所述聚合物在碱性溶液中进行水解,得到所述绿色耐盐接枝聚合物驱油剂。本发明的绿色耐盐接枝聚合物驱油剂中海藻酸钠含量大于10%,能有效增粘海水,实现高温条件下聚合物海水溶液驱提高原油采收率;海水中绿色耐盐接枝聚合物驱油剂比线形高分子量部分水解聚丙烯酰胺具有更高的粘度、更好的长期稳定性、以及更好的提高原油采收率效果。
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公开(公告)号:CN118792036A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410914144.1
申请日:2024-07-09
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
摘要: 本发明公开了一种驱油用可控降解Janus型二氧化硅纳米粒子及其应用。本发明提供的驱油剂由经处理的可降解纳米SiO2核材料依次经疏水改性剂改性和亲水改性剂改性得到;处理的步骤包括在所述可降解纳米SiO2核材料上涂覆聚甲基丙烯酸甲酯和氧等离子体刻蚀的步骤。本发明基于多元醇桥段及氨酯键的可降解性质及Janus粒子的两亲性、高比表面积等特性,与常规改性纳米SiO2相比,本发明驱油剂能有效降低油水界面张力,同时具备可控降解能力,在提高原油采收率方面具有更显著的优势。
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公开(公告)号:CN118459424A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410540207.1
申请日:2024-04-30
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC分类号: C07D295/13 , C08F20/60 , C07C231/12 , C07C237/22 , C09K8/584 , B01J19/00
摘要: 本发明公开了一种防膨抑菌高表面活性单体及其制备方法。所述防膨抑菌高表面活性单体的结构式如式Ⅰ所示,式Ⅰ中,R1为C1‑C6烃链,R2、R3为C1‑C3烷基或共同组成的环烷烃;R4为叔丁基、正丁基或苄基;C2H4O的个数p=1~6,m=3~15。本发明提供的防膨抑菌高表面活性单体的制备方法原料来源广泛,反应简便安全易操作,反应温度能够精准控制,产率高。由本发明单体后续聚合得到的聚合物驱油剂表现出具有抑菌,防膨,高表面活性等多重功能。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN114276549B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202111571327.0
申请日:2021-12-21
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
摘要: 本发明公开一种阴离子型高表面活性有机硅清水剂及其制备方法。本发明制备的高支化有机硅聚合物具有大量的‑NH2或/及‑OH官能团,通过这些官能团的功能化,可以得到水溶性好,表面活性高,产生絮体量少的清水剂。实验发现,该新型阴离子聚合物驱采油污水处理药剂具有良好的清水效果。
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公开(公告)号:CN115028206A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210704470.0
申请日:2022-06-21
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
摘要: 本发明一种Janus二维磁性纳米颗粒及其制备方法与应用。所述Janus二维磁性纳米颗粒的制备方法包括如下步骤:向二维磁性纳米颗粒的水分散液中加入融化的石蜡,经搅拌后冷却至室温,经磁铁收集分离得到表面吸附二维磁性纳米颗粒的石蜡球;将表面吸附二维磁性纳米颗粒的石蜡球分散于乙醇水溶液中,调控pH值至8~9后,加入正辛基三乙氧基硅烷进行反应,反应结束后经磁铁分离并溶解去除石蜡球,得到Fe3O4@OTES颗粒,分散于乙醇水溶液中,加入N‑氨乙基‑γ‑氨丙基三甲氧基硅烷进行反应,反应结束后经磁铁分离即得。本发明方法通过界面保护法制备出Janus二维磁性纳米颗粒,它不但具有Janus片状材料的优异性质,而且还具有特殊的磁响应性,因而用于制备稳定的乳液后,也更容易回收、重复利用、降低成本。
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公开(公告)号:CN118459378A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410540212.2
申请日:2024-04-30
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC分类号: C07C309/14 , B01J19/00 , C07C303/32 , C09K8/584
摘要: 本发明公开了一种耐温抗高盐高表面活性可聚合大单体及其制备方法。所述耐温抗高盐高表面活性可聚合大单体的结构如式Ⅰ所示,R1为末端带有碳碳双键的C2‑C16烃链,R2为亚烷基,R3、R4为C1‑C3烷基;R5选自叔丁基、正丁基和苄基;C2H4O的个数p=1~6。本发明耐温抗高盐可聚合大单体的制备方法原料来源广泛,反应安全,简单易操作,温度可以实现精准控制,反应高效;本发明制备得到的高表面活性耐温抗高盐可聚合大单体能够自聚和与丙烯酰胺共聚,制备得到的聚合物驱油剂表面活性高,耐盐性好。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN118271518A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410540208.6
申请日:2024-04-30
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC分类号: C08F220/56 , C08F220/60 , C09K8/588
摘要: 本发明公开了一种防膨抑菌高表面活性驱油剂在高黏土矿物稠油油田提高采收率中的应用。所述防膨抑菌高表面活性驱油剂的结构式如式Ⅰ所示,R1为C1‑C6烃链,R2、R3为C1‑C3烷基或共同组成的环烷烃;R4为叔丁基、正丁基或苄基;p=1~6,m=3~15。所述防膨抑菌高表面活性驱油剂的制备方法:将丙烯酰胺、式Ⅱ所示单体加入溶剂中溶解混合均匀,通氮气除氧30min,向混合后的体系中加入引发剂,进行聚合反应即得。本发明制备方法采用的溶剂、引发剂、丙烯酰胺单体来源广泛;本发明防膨抑菌高表面活性驱油剂在使用浓度为1250mg/L,地层水矿化度为10000mg/L,温度高于70℃时,表观粘度仍然维持在30mPa·s以上。在65℃老化90天后,本发明防膨抑菌高表面活性驱油剂仍具有较高的粘度。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN116004206A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310047001.0
申请日:2023-01-31
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC分类号: C09K8/508 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F220/06 , C08F220/20 , C08G69/48
摘要: 本发明公开了一种基于树核状聚合物的新型深部调剖凝胶及其制备方法与应用。所述深部调剖凝胶由聚酰胺‑胺树核状大分子与丙烯酰胺‑双丙酮丙烯酰胺‑丙烯酸钠‑含丙烯酸酯单元的功能单体的共聚物在水中经交联得到,聚酰胺‑胺树核状大分子为3.0代~5.0代树形分子,聚酰胺‑胺树核状大分子由乙二胺、三乙烯四胺与半代数聚酰胺‑胺经酰胺化反应得到;半代数聚酰胺‑胺由乙二胺与丙烯酸甲酯经Michael加成反应得到。本发明利用聚酰胺‑胺树核状大分子其特殊的性质—兼具有化学健的稳定性和较强的抗机械剪切降解性,有望解决线性聚合物剪切后粘度急剧下降的问题,对深部缝隙进行有效封堵,为稳油控水技术持续推广应用提供技术支持。
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