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公开(公告)号:CN115785335B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202211656619.9
申请日:2022-12-22
Applicant: 西南石油大学
IPC: C08F220/56 , C08F220/06 , C08F222/02 , C08F220/24 , C08F230/06 , C09K8/68 , C09K8/88
Abstract: 本发明公开了一种高携砂易返排水基压裂液用减阻型稠化剂及其制备方法与应用,涉及油气藏压裂增产技术领域。本发明中的压裂液减阻型稠化剂为一种具有含氟官能团和动态共价键的高分子聚合物,其中含氟官能团的引入使得所配制的压裂液具有低的表面张力,易于返排;动态共价键为邻二醇与硼酸形成的五元环结构,能够增强压裂液的粘度和携砂性能;采用顺式邻二羟基化合物对压裂液进行破胶后返排,返排率高且返排的压裂液可重复利用。本发明中的压裂液用减阻型稠化剂是一种绿色环保、低成本的水基压裂液添加剂,是一种可以增加页岩气单井产能、延长稳产期、提高采收率的重要产品。
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公开(公告)号:CN116515274B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310775942.6
申请日:2023-06-28
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了属于纤维增强复合材料技术领域的具有损伤自感知能力的玄武岩纤维复合材料的制备方法,包括以下步骤:将导电填料、聚乙烯吡咯烷酮、醋酸和去离子水混合超声,加入壳聚糖恒温搅拌得到带正电的悬浮液;将导电填料、聚乙烯吡咯烷酮、十二烷基苯磺酸钠和去离子水混合超声得到带负电的悬浮液;将脱浆玄武岩纤维、聚乙烯吡咯烷酮、十二烷基苯磺酸钠和去离子水混合超声,过滤;得到的玄武岩纤维依次浸泡在正、负电悬浮液中,过滤干燥;将得到的玄武岩纤维与聚合物混合,热压制成玄武岩纤维复合材料;本发明通过静电自组装在玄武岩纤维表面沉积导电填料,增加其表面粗糙度,提升复合材料的力、电性能,赋予复合材料损伤自感知的功能。
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公开(公告)号:CN116518162B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310811889.0
申请日:2023-07-04
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开属于复合管道技术领域的一种输氢用玄武岩纤维复合管道及其制造方法,其特征在于,管道由内至外依次为内衬层、加强层、防护层,其中,内衬层的材质为氧化石墨烯/热塑性复合材料,加强层的材质为玄武岩纤维复合材料,防护层的材质为由含二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚砜酮作为涂层的热塑性树脂;其中,内衬层分为4层,每层由双轴拉伸进行氧化石墨烯平行取向,并螺旋缠绕;加强层是玄武岩纤维/含二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚砜酮预浸带缠绕形成;通过双轴拉伸取向的氧化石墨烯以及应变诱导结晶热塑性材料的协同作用,大大提高了复合管道的气体阻隔性,并且玄武岩纤维和高性能热塑性树脂有助于复合管道实现高的耐压性。
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公开(公告)号:CN116515274A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310775942.6
申请日:2023-06-28
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了属于纤维增强复合材料技术领域的具有损伤自感知能力的玄武岩纤维复合材料及其制备方法,包括以下步骤:将导电填料、聚乙烯吡咯烷酮、醋酸和去离子水混合超声,加入壳聚糖恒温搅拌得到带正电的悬浮液;将导电填料、聚乙烯吡咯烷酮、十二烷基苯磺酸钠和去离子水混合超声得到带负电的悬浮液;将脱浆玄武岩纤维、聚乙烯吡咯烷酮、十二烷基苯磺酸钠和去离子水混合超声,过滤;得到的玄武岩纤维依次浸泡在正、负电悬浮液中,过滤干燥;将得到的玄武岩纤维与聚合物混合,热压制成玄武岩纤维复合材料;本发明通过静电自组装在玄武岩纤维表面沉积导电填料,增加其表面粗糙度,提升复合材料的力、电性能,赋予复合材料损伤自感知的功能。
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公开(公告)号:CN115847860B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310064523.1
申请日:2023-02-06
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种用于玄武岩纤维复合管的旋转复合成型装置,属于管道成型领域,通过牵引机构使纤维复合管不断移动,内轮内壁的刷毛对纤维复合管外壁进行刷扫清洁,持续移动的纤维复合管会带动辊轮和毛辊滚动,当辊轮上间隔设置的磁条与磁性释胶头相对时,相同磁性之间会发生排斥,因此,磁性释胶头会克服弹性气囊的阻力向上移动,进而出料口打开,挤胶瓶内的胶水会定量定时流出,并利用转动的毛辊对纤维复合管外壁进行均匀涂抹,涂胶后的纤维复合管与刮胶片相接触,橡胶材质的刮胶片不会使纤维复合管产生划痕,进而将多余的胶水刮除,本发明解决了传统玄武岩纤维复合管的旋转复合成型装置无法进行自动上胶、上胶过量以及胶水无法收集的问题。
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公开(公告)号:CN115891230A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310179112.7
申请日:2023-03-01
Applicant: 西南石油大学
IPC: B29D22/00 , B29B9/06 , B29B9/14 , B29C41/04 , B29C53/60 , B29K105/08 , B29K105/12 , B29K23/00 , B29K63/00 , B29K105/00
Abstract: 本发明属于玄武岩纤维复合材料领域,尤其涉及一种玄武岩纤维增强复合材料储氢瓶的制备方法。本发明用改性后的玄武岩纤维和热塑性树脂聚丙烯在模具中通过滚塑的成型方法制成储氢瓶的中间层。用纯的热塑性树脂聚丙烯通过滚塑的成型方法制备储氢瓶的内胆,然后再把浸渍了环氧树脂和固化剂混合液的改性后的玄武岩纤维缠绕到中间层的外围,加热固化,作为储氢瓶的外层。本发明要解决的技术问题是:在保证与金属材料制备的储氢瓶相同的耐压等级下,减小储氢瓶层厚度,提高容量,大幅减少储氢瓶质量。本发明制备方法简便,生产成本低,储氢瓶的储氢效率更高,降低了长途运输过程中的能耗成本。
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公开(公告)号:CN115847860A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202310064523.1
申请日:2023-02-06
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种用于玄武岩纤维复合管的旋转复合成型装置,属于管道成型领域,通过牵引机构使纤维复合管不断移动,内轮内壁的刷毛对纤维复合管外壁进行刷扫清洁,持续移动的纤维复合管会带动辊轮和毛辊滚动,当辊轮上间隔设置的磁条与磁性释胶头相对时,相同磁性之间会发生排斥,因此,磁性释胶头会克服弹性气囊的阻力向上移动,进而出料口打开,挤胶瓶内的胶水会定量定时流出,并利用转动的毛辊对纤维复合管外壁进行均匀涂抹,涂胶后的纤维复合管与刮胶片相接触,橡胶材质的刮胶片不会使纤维复合管产生划痕,进而将多余的胶水刮除,本发明解决了传统玄武岩纤维复合管的旋转复合成型装置无法进行自动上胶、上胶过量以及胶水无法收集的问题。
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公开(公告)号:CN115806777A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211656172.5
申请日:2022-12-22
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种玄武岩纤维增强的三元乙丙橡胶防水卷材及其制备方法,本发明涉及建筑防水卷材制备技术领域。该卷材包括由下至上依次设置的三元乙丙橡胶防水层、丁基橡胶自粘层和聚乙烯隔离膜;其中,三元乙丙橡胶防水层包括以下重量份原料:三元乙丙橡胶90‑110份、氧化锌4‑6份、硬脂酸0.8‑1.2份、石蜡油5‑10份、过氧化二异丙苯1.5‑7份、促进剂1‑2份、防老化剂1.5‑3份、增强剂30‑80份、改性玄武岩纤维1‑10份和马来酸酐0.1‑3份。本发明解决了防水卷材力学性能弱的问题,所制备得的三元乙丙橡胶防水卷材的力学性能得到明显提升,层间粘接强度也显著提高。
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公开(公告)号:CN110181917B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201910454943.4
申请日:2019-05-29
Applicant: 西南石油大学
IPC: B32B27/28 , B32B27/20 , B32B27/12 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B7/08 , B32B27/04 , B32B27/38 , B32B33/00 , B32B38/00 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/04 , C08L81/06 , C08K3/04 , C08K3/08 , C08J5/18
Abstract: 本发明公开了一种杂化薄膜改性的碳纤维复合材料,该复合材料是通过在预浸料层间插入杂化薄膜制备而成的复合材料层压板;所述杂化薄膜是碳纳米管和银纳米颗粒组成的复合填料杂化的聚醚砜树脂薄膜。碳纤维复合材料的制备方法:S1、制备CNT/AgNP复合填料:将硝酸银水溶液,碳纳米管和柠檬酸钠水溶液混合,油浴加热搅拌,直至溶液变为灰色,离心分离,得到复合填料;S2、将复合填料和聚醚砜树脂粉末加入有机溶剂中,油浴加热搅拌,得到混合料液;S3、将混合料液倒入玻璃模具中并烘箱烘干,得到杂化薄膜;S4、将杂化薄膜插入预浸料层间,升温固化,得到复合材料层压板。本发明制得的碳纤维复合材料电导率、抗冲击损伤性能、断裂韧性显著提高。
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