木质素基高导热凝胶调驱剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115466605B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202210993753.1

    申请日:2022-08-18

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种木质素基高导热凝胶调驱剂及其制备方法。采用“基体网络+功能网络”的设计思路,以木质素或其衍生物为基体,壳聚糖或其类似物为交联剂,氮化硼为高导热功能填料,通过一锅法使反应体系发生物理交联形成功能化双网络凝胶。凝胶中氮化硼所形成的渗透网络构成了贯穿整个凝胶的三维导热通道,赋予了凝胶高导热性能。而木质素与壳聚糖通过超分子作用及离子键所形成的生物质网络为氮化硼功能网络提供了高耐温、可降解的载体,并使凝胶具有良好的环境修复性能。本发明的木质素基高导热凝胶调驱剂同时具有良好的导热性、生物降解性及环境性修复性能,并且植物毒性极低,作为调驱剂在稠油的清洁生产中具有广泛的应用前景。

    核体积可控的五氧化二铌蛋黄结构纳米材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111470535B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202010307647.4

    申请日:2020-04-17

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种核体积可控的五氧化二铌蛋黄结构纳米材料及其制备方法,该方法是将氯化铌、四丁基氢氧化铵在水热条件下制备出五氧化二铌模板,再使用盐酸多巴胺包覆其表面,然后于氮气保护下进行碳化处理,将得到的双层同心纳米球在氢氟酸中刻蚀去部分五氧化二铌核,得到蛋黄结构的纳米材料。本发明用杂原子碳壳限域体积可控的五氧化二铌核,可以有效的调控纳米蛋黄材料的空间利用率和缓解体积膨胀问题。杂原子碳壳上的杂原子官能团有利于电解液的浸润和离子的传输。

    一种温度响应的自润滑水凝胶调剖剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111534293B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202010353096.5

    申请日:2020-04-29

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种温度响应的自润滑水凝胶调剖剂及其制备方法,通过一锅法,在水环境中,使亲水性高分子基体在交联剂A作用下发生酰胺‑羟基脱水缩合化学交联反应产生高强度耐温高分子网络,同时,使糠胺‑双酚A二缩水甘油醚低聚物在交联剂B作用下发生Diels‑Alder化学交联反应产生动态共价网络,并使两种网络复合从而生成所述温度响应自润滑水凝胶调剖剂。该调剖剂同时具有较好的耐温性及自润滑性能,从而解决凝胶调剖剂在高温油藏储层中由于高摩擦阻力所导致的深部调剖效果差、水驱波及效率低的问题。

    一种蜂蜜衍生多孔碳原位生长铌酸铁及其制备方法

    公开(公告)号:CN116855997A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310778864.5

    申请日:2023-06-28

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种蜂蜜衍生多孔碳原位生长铌酸铁及其制备方法,其步骤为:将蜂蜜和二氧化硅的混合溶液进行搅拌蒸发,再进行高温碳化以及刻蚀除去二氧化硅,得到多孔碳,将多孔碳加入氯化铌和六水合氯化铁的混合溶液中水热处理,再于氨气下热处理得到FeNbO4‑x@NC。本发明所述方法抑制了铌酸铁团聚现象,提供了较大的比表面积和充分暴露的活性位点;此外,热处理中通以氨气可制备氧空位,同时还进行了氮掺杂。氧空位有利于激发电活性位点和扩展离子传输路径;氮原子的引入改变了周围的电子环境,修饰多孔碳结构以产生更快的电荷转移。基于以上调控,FeNbO4‑x@NC在析氧反应、析氢反应和全水解中展现出良好的电化学性能。

    一种温度响应的自润滑水凝胶调剖剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111534293A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010353096.5

    申请日:2020-04-29

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种温度响应的自润滑水凝胶调剖剂及其制备方法,通过一锅法,在水环境中,使亲水性高分子基体在交联剂A作用下发生酰胺-羟基脱水缩合化学交联反应产生高强度耐温高分子网络,同时,使糠胺-双酚A二缩水甘油醚低聚物在交联剂B作用下发生Diels-Alder化学交联反应产生动态共价网络,并使两种网络复合从而生成所述温度响应自润滑水凝胶调剖剂。该调剖剂同时具有较好的耐温性及自润滑性能,从而解决凝胶调剖剂在高温油藏储层中由于高摩擦阻力所导致的深部调剖效果差、水驱波及效率低的问题。

    粘土基保温泡沫凝胶调剖剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114907827B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202210496301.2

    申请日:2022-05-09

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种粘土基保温泡沫凝胶调剖剂及其制备方法。所述方法以粘土为基体,高分子单体为交联剂,通过一锅法使反应体系同时发生交联成胶及自发泡过程,在凝胶中产生大量CO2气室,并在凝胶外层,粘土片层通过超分子作用形成松散的渗透网络,在凝胶内部,高分子单体在引发剂作用下聚合,有效交联粘土片层形成高强度粘土‑聚合物复合网络。本发明的粘土基保温泡沫凝胶调剖剂同时具有良好的保温性、耐温性及机械性能,并且环保低廉,作为调剖剂在稠油油藏高温蒸汽驱中具有广泛的应用前景。

    双层空心十二面体锌钴基硫化物复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111573743A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010341274.2

    申请日:2020-04-27

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种双层空心十二面体锌钴基硫化物复合材料及其制备方法,该方法是以六水合硝酸锌和六水合硝酸钴为前驱体得到ZIF-67、ZIF-8模板,最后通过水热合成法使用硫代乙酰胺将其硫化得到双层四硫化三钴@硫化锌。本发明以MOF材料合成具有双层空心结构的锌钴基复合硫化物,双层结构有效缓解了材料的体积效应,减轻了材料稳定性不好的问题,同时,中空异质结构可以缩短离子的扩散距离,从而提高材料的电化学性能,异质材料间的协同效应可有效增加材料的电容性能。

    一种农作物秸秆生物质化学储热凝胶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119060698A

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202411036012.X

    申请日:2024-07-31

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种农作物秸秆生物质化学储热凝胶及其制备方法与应用,以农作物秸秆为基体、生物高分子为交联剂、碳酸盐为热化学储热功能填料、碳材料为导热剂,利用一步反应制备了兼具良好热化学储热及碳捕集性能的生物质凝胶用于稠油清洁生产,储热凝胶内部碳酸盐的热降解/碳酸化反应及高效碳基导热通道使其具有较高的储热容量、储热效率、CO2吸附容量及CO2吸附速率;采用白天太阳能供热蒸汽驱采和夜晚凝胶供热CO2驱采,实现全天候稠油热采,提高太阳能利用率、太阳能稠油热采生产率及CO2废气再利用率,由农作物秸秆制备的生物质化学储热凝胶具有良好的生物降解性,可促进土壤动、植物生长繁殖,有利于在采油过程中保护地底生态环境。

    一种纤维素基热智能水凝胶调驱剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119060396A

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202411036015.3

    申请日:2024-07-31

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种纤维素基热智能水凝胶调驱剂及其制备方法与应用,以纤维素及其衍生物为生物质基体、阴离子聚合物为物理交联剂、双丙烯酰胺类有机物为辅助交联剂、过硫酸盐为引发剂、石墨为导热填料、碳酸氢盐或碳酸氢盐复合物为起泡剂,通过一步反应制备了压力响应的智能导热生物质泡沫凝胶,该凝胶对蒸汽输送起到良好的保温作用,而凝胶中的石墨渗透网络则使其在储层高压下具有高导热特性,有利于强化蒸汽对稠油的热传递;本发明的纤维素基热智能水凝胶调驱剂具有压力响应的智能导热性能,可有效调控蒸汽驱各阶段的热量传递,实现整体热管理;该凝胶以生物质为主体,具有较低的生物毒性,可缓解调驱造成的环境损害。

    双层空心十二面体锌钴基硫化物复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111573743B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202010341274.2

    申请日:2020-04-27

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种双层空心十二面体锌钴基硫化物复合材料及其制备方法,该方法是以六水合硝酸锌和六水合硝酸钴为前驱体得到ZIF‑67、ZIF‑8模板,最后通过水热合成法使用硫代乙酰胺将其硫化得到双层四硫化三钴@硫化锌。本发明以MOF材料合成具有双层空心结构的锌钴基复合硫化物,双层结构有效缓解了材料的体积效应,减轻了材料稳定性不好的问题,同时,中空异质结构可以缩短离子的扩散距离,从而提高材料的电化学性能,异质材料间的协同效应可有效增加材料的电容性能。

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