制备烷基酚聚氧乙烯醚磺酸盐的方法

    公开(公告)号:CN115160191B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202210970302.6

    申请日:2022-08-12

    Abstract: 本发明涉及界面润湿调控驱油剂与表面活性剂领域,具体涉及一种制备烷基酚聚氧乙烯醚磺酸盐的方法。制备方法包括:(1)在酸和砜类溶剂存在下,将式(I)#imgabs0#所示的醚与羟基磺酸盐接触进行反应,得到产物体系;(2)将所述产物体系进行分离处理,得到烷基酚聚氧乙烯醚磺酸盐;其中,式(I)中,n为7‑11的自然数,m为4‑30自然数。本发明提供一种酸催化合成烷基酚聚氧乙烯醚磺酸盐的方法,同时获得较高的转化率和产率,反应过程易于控制,成本节省。

    液硫-气-水多相流动的模拟装置和模拟方法及其在高温高压高含硫气藏中的应用

    公开(公告)号:CN117662112A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311446500.3

    申请日:2023-11-01

    Abstract: 本发明涉及石油与天然气勘探开发领域,公开了一种液硫‑气‑水多相流动的模拟装置和模拟方法及其在高温高压高含硫气藏中的应用。该模拟装置包括注入单元、高温高压可视反应釜和数据采集单元;注入单元包括中间容器;高温高压可视反应釜包括微流控芯片,且高温高压可视反应釜通过三通阀门与中间容器相连设置;数据采集单元包括设置在高温高压可视反应釜的正上方的高速摄像机以及与高速摄像机相连接的计算机。该方法通过高精度可视化的微流控,能够复现在实际多孔介质结构和原位储层高温高压条件约束下的液硫‑气‑水三相共存时的多相流动行为,能够为高含硫气藏的高效开发提供理论依据。

    碳量子点的制备方法、碳量子点及应用

    公开(公告)号:CN115029715B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202210793960.2

    申请日:2022-07-05

    Abstract: 本发明提供一种碳量子点的制备方法、碳量子点及应用,具体涉及纳米材料技术领域。该制备方法将带有取代基的苯胺作为电解液,电解后得到碳量子点。带有取代基的苯胺包括对氨基苯磺酸、对氨基苯甲酸、对氨基苯甲酰胺、对氨基苯磺酰胺、对氨基苯磺酸钠、对氨基苯甲酸钠和对氨基水杨酸钠中的至少一种。本发明提供的碳量子点的制备方法工艺简单、原料易得,通过一步电解即可制得碳量子点,制备过程中带有取代基的苯胺电解液赋予碳量子点丰富的表面官能团,使其具有优异的耐温耐盐性,在高温高盐溶液中稳定分散,在90℃、1.5×105mg/L矿化度条件下,碳量子点溶液能够均匀稳定分散30天以上,在低渗油田开采中可作为减阻增注剂使用。

    超疏水纳米颗粒、纳米流体、制备、气膜减阻方法及应用

    公开(公告)号:CN116376530A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310287826.X

    申请日:2023-03-23

    Abstract: 本发明属于功能纳米材料与油气开发技术领域,公开了超疏水纳米颗粒、纳米流体、制备、气膜减阻方法及应用。所述超疏水纳米颗粒的制备方法包括:在真空条件下,将纳米SiO2进行干燥去除吸附水分,得到产物I;将所述产物I、十七氟癸基三甲氧基硅烷、乙酸在丙酮溶液中接触进行油浴加热和旋蒸浓缩处理,得到产物II;将产物II重新溶于二甲苯中,采用索氏萃取法反复提纯,去除未反应的单体,将纯化后的产物II离心分离,通过真空干燥、研磨处理得到超疏水纳米颗粒。本发明的超疏水纳米颗粒空气中水滴接触角达到165°;所制备的超疏水纳米流体在低渗油藏降压增注方面具有优异效果,减阻率达到了常规纳米材料的1.35倍以上。

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