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公开(公告)号:CN108412487B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201810186424.X
申请日:2018-03-07
Applicant: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 河南省同新科技有限责任公司 , 中国石油大学(华东)
Inventor: 李向辉 , 张锋 , 李甜甜 , 遆永周 , 吕晓华 , 李灿然 , 王晓慧 , 邓刚 , 孟闯 , 华成武 , 李旭照 , 张奕 , 苑素华 , 董明静 , 黎振华 , 管晖 , 陈海军 , 王宏正 , 黄伦基 , 胡秀菊
IPC: E21B47/11
Abstract: 本发明公开了一种耐高压放射性同位素示踪剂及其制备方法,包括如下步骤:步骤1:制备含放射性同位素的溶液;步骤2:将多孔吸附材料浸入溶液,吸附放射性同位素离子,干燥;步骤3:加入沉淀剂溶液,用沉淀剂固定放射性同位素离子,干燥;步骤4:置于匣钵中,在一定温度下保温1~2小时,自然冷却;步骤5:用树脂胶、防静电剂、耐温剂、表面活性剂依次处理载体表面。本发明在多孔材料载体吸附、固定放射性同位素后,对其进行高温处理,使得吸附放射性同位素后的多孔材料孔隙明显变小,并收缩成更为致密的多孔小球,进而导致其耐压指标有显著的提升,使得同位素示踪剂耐压指标显著提升。
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公开(公告)号:CN104446485A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410594045.6
申请日:2014-10-29
Applicant: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: C04B35/565 , C04B35/622 , C09K8/80
Abstract: 本发明公开了一种核壳型放射性标记碳化硅压裂支撑剂制备方法,该支撑剂包括碳化硅陶瓷外壳和包埋有放射性物质碳化硅陶瓷的芯料,制备过程包括:将碳化硅、氧化铝、高岭土、膨润土、滑石粉、白云石按一定比例将混合,制得混合粉体;一部分粉体与具有放射性活度的含钡-131的钡盐混合,造粒,制得芯料;另一部分粉体,喷洒同样的粘结剂,以芯料为引子,在其上包覆形成无放射性物质的碳化硅外壳;筛分,干燥,烧结后制得核壳型放射性标记碳化硅压裂支撑剂。碳化硅优良的耐压、耐温、耐酸性能,及核壳型的结构设计,最大限度地降低了产品中放射性同位素的溶损失率,102MPa下破碎率小于5%,酸溶解度小于1%。
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公开(公告)号:CN104446485B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410594045.6
申请日:2014-10-29
Applicant: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: C04B35/565 , C04B35/622 , C09K8/80
Abstract: 本发明公开了一种核壳型放射性标记碳化硅压裂支撑剂制备方法,该支撑剂包括碳化硅陶瓷外壳和包埋有放射性物质碳化硅陶瓷的芯料,制备过程包括:将碳化硅、氧化铝、高岭土、膨润土、滑石粉、白云石按一定比例将混合,制得混合粉体;一部分粉体与具有放射性活度的含钡-131的钡盐混合,造粒,制得芯料;另一部分粉体,喷洒同样的粘结剂,以芯料为引子,在其上包覆形成无放射性物质的碳化硅外壳;筛分,干燥,烧结后制得核壳型放射性标记碳化硅压裂支撑剂。碳化硅优良的耐压、耐温、耐酸性能,及核壳型的结构设计,最大限度地降低了产品中放射性同位素的溶损失率,102MPa下破碎率小于5%,酸溶解度小于1%。
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公开(公告)号:CN108412487A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810186424.X
申请日:2018-03-07
Applicant: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 河南省同新科技有限责任公司 , 中国石油大学(华东)
Inventor: 李向辉 , 张锋 , 李甜甜 , 遆永周 , 吕晓华 , 李灿然 , 王晓慧 , 邓刚 , 孟闯 , 华成武 , 李旭照 , 张奕 , 苑素华 , 董明静 , 黎振华 , 管晖 , 陈海军 , 王宏正 , 黄伦基 , 胡秀菊
IPC: E21B47/11
Abstract: 本发明公开了一种耐高压放射性同位素示踪剂及其制备方法,包括如下步骤:步骤1:制备含放射性同位素的溶液;步骤2:将多孔吸附材料浸入溶液,吸附放射性同位素离子,干燥;步骤3:加入沉淀剂溶液,用沉淀剂固定放射性同位素离子,干燥;步骤4:置于匣钵中,在一定温度下保温1~2小时,自然冷却;步骤5:用树脂胶、防静电剂、耐温剂、表面活性剂依次处理载体表面。本发明在多孔材料载体吸附、固定放射性同位素后,对其进行高温处理,使得吸附放射性同位素后的多孔材料孔隙明显变小,并收缩成更为致密的多孔小球,进而导致其耐压指标有显著的提升,使得同位素示踪剂耐压指标显著提升。
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公开(公告)号:CN108315007A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810112673.4
申请日:2018-02-05
Applicant: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 河南省同新科技有限责任公司 , 中国石油大学(华东)
Inventor: 李向辉 , 遆永周 , 李灿然 , 吕晓华 , 邓刚 , 孟闯 , 张锋 , 王晓慧 , 华成武 , 李旭照 , 张奕 , 苑素华 , 李甜甜 , 董明静 , 黎振华 , 管晖 , 陈海军 , 王宏正 , 黄伦基
Abstract: 本发明公开了一种无放射性粉尘产生的放射性标记压裂支撑剂及其制备方法,包括如下步骤:步骤1:制备含放射性同位素的溶液;步骤2:将多孔吸附材料浸入溶液吸附放射性同位素离子,干燥;加入沉淀剂溶液,用沉淀剂固定放射性同位素离子,干燥,制得芯料;步骤3:将铝矾土、高岭土、滑石、白云石、锰矿粉按一定比例高速混合均匀,制得粉体;步骤4:以步骤2制备的芯料为引子,添加步骤3制备的粉体,用造粒机在芯料外围包覆形成非放射性陶瓷外壳。步骤5:将步骤4制得的素坯颗粒筛分、干燥、高温烧结,制得放射性标记压裂支撑剂。用多孔材料吸附放射性同位素并用固定剂固定,消除现有压裂支撑剂制备工艺在混料、制粒环节放射性粉尘的产生。
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公开(公告)号:CN118859345A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410906163.X
申请日:2024-07-08
Applicant: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 河南省同新科技有限责任公司 , 河南省科学院
IPC: G01V5/10
Abstract: 本发明公开了一种具有稳定信噪比的非放射性示踪陶粒的制备系统,包括:示踪陶粒素坯制备装置、检测单元、控制系统、数据库和调整优化模块;建立了以ζo值为基础的实时在线调控示踪陶粒所含示踪元素含量的方法,消除了示踪陶粒生产过程中因混料不均匀或其它因素所导致的示踪元素含量偏低偏高现象,精准控制示踪元素含量在设定阈值内。根据井下实测数据ζ测反馈,实时调整示踪陶粒的设定阈值ζ阈,井上井下联动,可实现复杂压裂环境下在用示踪陶粒中子活化瞬发伽马射线法监测压裂裂缝信息时具有稳定的信噪比,可避免不同的测井仪参数、井眼环境和油气储层等压裂裂缝测井时俘获伽马信号的忽高忽低,从而提升测井成功率。
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公开(公告)号:CN118252146A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410376328.7
申请日:2024-03-29
Applicant: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 河南省同新科技有限责任公司 , 河南省科学院
Abstract: 本发明属于油田水处理领域,公开了一种基于壳聚糖的油田水处理用杀菌剂及其制备方法。所述制备方法为:将硫酸二甲酯、氢氧化钠、氯化钠和壳聚糖于水中混匀后于冰水浴中进行氨基甲基化处理,获得甲基化壳聚糖;将N‑甲基吡咯烷酮、甲基化壳聚糖与1,3‑丙烷磺酸内酯混匀后进行搅拌反应,以在甲基化壳聚糖上引入磺酸根基团,获得改性壳聚糖;将改性壳聚糖溶于水后进行辐射灭菌,即获得油田水处理用杀菌剂。本发明通过依次引入季铵盐基团和磺酸根基团实现对壳聚糖的改性,进而提高了其作为油田水处理用杀菌剂的杀菌效果;且本发明的油田水处理用杀菌剂的不仅溶解性能好,可生物降解,安全环保,且具有高效的杀菌效率,可用于油田水处理领域。
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公开(公告)号:CN114382464B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210053060.4
申请日:2022-01-18
Applicant: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 河南省科学院
Abstract: 本发明公开了一种放射性同位素测井示踪剂井下筛选方法,包括如下步骤:将混合示踪剂添加进筛选装置的同位素仓内;打开阀门,同位素示踪剂浸泡在注入水中;关闭阀门,同位素仓内的注入水为静止状态;静止状态下,同位素仓内的示踪剂发生分层,与注入水比重相同的示踪剂悬浮,可筛选出与拟测井段注入水比重最相近的同位素测井示踪剂;可筛选出与注入水比重最匹配的示踪剂,解决了因示踪剂比重不匹配导致的同位素测井数据不合格难题,对油田不同测井区块、不同矿化度注水和精细测井尤有意义。借助井下注入水的高压和真实的温度环境代替地面检测时昂贵庞大的超高压发生装置来检测示踪剂的破碎率和同位素脱附率,避免了放射性沾染和数据失真难题。
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公开(公告)号:CN112627807B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202011469710.0
申请日:2020-12-14
Applicant: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 河南省同新科技有限责任公司 , 河南省科学院
Abstract: 本发明公开了一种放射性同位素示踪剂的制备方法,包括以下步骤:步骤1:在一定反应容器里加入放射性碘盐溶液和氧化剂,加热,产生碘蒸汽;步骤2:碘蒸汽被输送至装填有多孔吸附材料的吸附塔的底部,碘蒸汽被多孔吸附材料高效吸附;步骤3:吸附后吸附塔上部残留的极少量碘蒸汽被循环至反应容器中;步骤4:经循环吸附后,放射性碘‑131同位素被全部均匀吸附;步骤5:对多孔吸附材料进行有机包覆。采用本发明的方法将少量放射性碘盐溶液加入氧化剂,生成碘单质,碘45℃升华,生成的高湿度碘蒸汽被抽吸至带浸渍剂的高孔吸附剂,整个制备工艺耗时1~2小时,制备效率大幅度提升,大幅度降低了操作人员在放射性环境下曝露的时间。
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公开(公告)号:CN112530622A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011469497.3
申请日:2020-12-14
Applicant: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 河南省同新科技有限责任公司 , 河南省科学院
Abstract: 本发明公开了一种放射性同位素示踪剂制备系统,包括碘蒸汽发生器、吸附塔、包覆器,碘蒸汽发生器、吸附塔、包覆器之间通过管路和气阀实现气密连接,碘蒸汽发生器的碘蒸汽出口连接至吸附塔,将碘蒸汽发生器产生的碘蒸汽向吸附塔输送,在吸附塔中采用多孔吸附材料将碘蒸汽吸附,吸附塔的出料口连接至包覆器,用于将完成碘蒸汽吸附的多孔吸附材料送至包覆器,在包覆器中对多孔吸附材料进行包覆。采用本发明的系统将少量放射性碘盐溶液加入氧化剂,生成碘单质,碘45℃升华,生成的高湿度碘蒸汽被抽吸至带浸渍剂的高孔吸附剂,整个制备工艺耗时1~2小时,制备效率大幅度提升,大幅度降低了操作人员在放射性环境下曝露的时间。
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