-
公开(公告)号:CN107436323A
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201710635937.X
申请日:2017-07-31
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 核工业北京地质研究院
CPC分类号: G01N27/626 , G01N1/34
摘要: 本发明公开了一种简单高效基于Sr同位素鉴别山药产地的方法,包括以下步骤:(1)采集待检山药样品;(2)移取极少量的样品,直接消解和蒸干;(3)用离子交换树脂纯化Sr同位素样品;(4)质谱仪测试获取Sr同位素比值;(5)利用Sr同位素比值鉴别山药原产地。与现有技术相比,本发明技术的样品用量降低了4个数量级,从而可以用少量的硝酸直接消解样品,避免了以前必须的清洗、磨粉、干燥、微波消解、高温灰化等极其繁琐漫长的样品前处理流程,大幅度提高了样品的分析测试效率,显著降低了样品被污染的可能性,进而提高了样品分析的准确度。
-
公开(公告)号:CN111219184B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202010019706.8
申请日:2020-01-08
摘要: 本发明提供了一种利用放射性同位素对注氮气井进行注入剖面测井的方法,通过配置测井仪器串,利用放射性同位素作为示踪剂测试注氮气井的注入剖面,以实现油田现有注氮气条件下的注氮气井注入剖面测试,操作方便、简单,可以有效解决采用分注、反注等方式的注氮气井涡轮无法录取注入剖面资料的问题,同时解决了采用正注方式的注氮气井容易出现涡轮粘卡而无法准确测试注氮气井注入剖面的问题,该方法适合油田现有注氮气条件下的注氮气井注入剖面测试。
-
公开(公告)号:CN114991759A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210883288.6
申请日:2022-07-26
申请人: 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
摘要: 本发明提供了一种密度可控同位素载体及其制备方法,包括:将一定比例活性炭粉、树脂粉、中空玻璃微珠、颜料在V型混合机中充分混合;将一定比例的粘合剂和得到的混合物在高速混合机中充分混合;然后转移至摇摆整粒机中整粒;产物在滚圆机中滚圆一段时间后干燥;然后根据需要以不同的粒径范围筛分。本发明具有密度调节范围宽、耐热性好、强度高、同位素吸附性好,所用原料易得,方法简单易行等优点。本发明在制备密度可控同位素载体时,原料组分中的树脂粉和中空玻璃微珠可降低载体密度,通过调节树脂粉和中空玻璃微珠含量可调节载体密度,原料组分中的颜料既可调节载体密度,也可用不同的颜色标识不同密度载体,让用户使用更方便。
-
公开(公告)号:CN112627807A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011469710.0
申请日:2020-12-14
申请人: 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
摘要: 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。
-
公开(公告)号:CN106948810A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710127269.X
申请日:2017-04-10
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司
IPC分类号: E21B47/11
摘要: 本发明公开了一种疏水性液态放射性示踪剂制备方法,包括以下步骤:首先量取131I标记的NaI溶液,置于可以密封和搅拌的反应装置中,之后加入疏水性溶剂和无机酸,混和一定时间后加入氧化性试剂,然后在一定温度下反应一定时间后,静置,分离疏水性溶液得到放射性同位素示踪剂。本发明的疏水性液态放射性示踪剂制备方法,具有以下优点:反应条件温和,方法简便,适合开放性放射性同位素加工;原材料容易得到。同现有液态示踪剂相比,利用本发明所制备的放射性示踪剂,还具有随注入物流动性好且不扩散,性能稳定;悬浮性好,密度可调,适应范围广;温度范围宽;不沾污油管、套管和井下工具等优点。
-
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
申请人: 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分类号: C04B35/565 , C04B35/622 , C09K8/80
摘要: 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%。
-
公开(公告)号:CN115059456B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202210884941.0
申请日:2022-07-26
申请人: 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
IPC分类号: E21B47/11
摘要: 针对现有放射性同位素示踪剂的可降解性不强,示踪剂会影响注水层岩层孔隙,甚至会堵塞孔隙的技术问题,本发明提供了一种可降解放射性同位素示踪剂及其制备方法,所制备的可降解放射性同位素示踪剂可在1‑24个月内在自然条件下降解、不易自然迁移至环境中且生产过程易防护、同位素在示踪剂内部不易脱附、制备条件温和且设备制造难度低容易实现、可以利用颜色来区分不同密度、用途的示踪剂等优点,并且本发明制备的可降解放射性同位素示踪剂,其密度可在较大范围内调节以满足不同测井条件需求。
-
公开(公告)号:CN114600894B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202210268409.6
申请日:2022-03-18
申请人: 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分类号: A01N43/50 , A01N43/16 , A01P1/00 , C23F11/173
摘要: 本发明属于油田水处理技术领域,具体涉及一种油田用缓蚀杀菌剂及其制备方法,包括以下步骤:S1、1‑乙烯基‑3‑烷基咪唑溴化物的制备:以1‑乙烯基咪唑和溴代烷为反应物,采用60Coγ射线进行辐照处理得到1‑乙烯基‑3‑烷基咪唑溴化物;S2、缓蚀杀菌剂的制备:向壳聚糖加入醋酸溶液进行溶解得到壳聚糖溶液,然后加入S1得到的1‑乙烯基‑3‑烷基咪唑溴化物,用60Coγ射线进行辐照处理得到缓蚀杀菌剂。本发明通过采用辐照法制备油田用缓蚀杀菌剂,兼具缓蚀和杀菌两种性能,缓蚀杀菌效率高效、性能稳定、环境友好,投加量小,可有效控制油田系统管道及设备的生物腐蚀。
-
公开(公告)号:CN114568436A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210268726.8
申请日:2022-03-18
申请人: 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分类号: A01N43/16 , A01N43/20 , A01P1/00 , C02F1/50 , C02F103/10
摘要: 本发明属于油田水处理技术领域,具体涉及一种用于油田注水处理杀菌剂及其制备方法,包括以下步骤:S1、低分子量壳聚糖的制备:将壳聚糖样品采用60Coγ射线进行辐照降解得到低分子量壳聚糖;S2、季铵盐醚化剂的制备:向N,N‑二甲基长链烷基叔胺中,滴加环氧氯丙烷,恒温反应得到季铵盐醚化剂;S3、杀菌剂的制备:向S1得到的低分子量壳聚糖加入醋酸溶液,搅拌均匀得到壳聚糖溶液,然后加入S2得到的季铵盐醚化剂,恒温反应得到低分子量壳聚糖季铵盐杀菌剂。本发明通过60Coγ射线辐照对壳聚糖进行降解,负载具有抗菌性能的带有长链烷基的季铵盐基团得到环保型杀菌剂,用量少、杀菌高效、对环境友好,可以满足油田生产需求。
-
公开(公告)号:CN112530622B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202011469497.3
申请日:2020-12-14
申请人: 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
摘要: 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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-