一种新型纳米渗吸剂合成与压驱工艺研究

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以顺丁烯二酸酐、脂肪醇聚氧乙烯醚为原料,合成一种新型纳米渗吸剂(N-SA),用红外光谱仪、核磁氢谱仪对产物进行表征,用表面张力仪测定cmc,用Zeta电位及纳米粒度分析仪和透射电镜检测粒径分布及形态,用光学接触角测量仪和旋转界面张力仪测试对岩心的润湿性能改变,使用具塞渗吸瓶和岩心流动仪对纳米渗吸剂(N-SA)的性能进行测试。结果表明,纳米渗吸剂(N-SA)的cmc为0.042 g/L,在水溶液中以球形胶束存在,0.1%的粒径为91.2 nm,与煤油的界面张力低于1×10-3mN/m,
其他文献
对XPS板的阻燃改性进行了研究,通过采用后处理涂覆阻燃涂层的方式评估了其燃烧行为。以改性葡萄糖酸钙(MCG)为炭源,聚磷酸铵(APP)为酸源和气源,通过复配构成膨胀阻燃体系,分析了不同配比的阻燃XPS板,当质量比APP∶MCG=3∶1时,XPS/PDA3MK的氧指数可达到32.4%(体积分数),垂直燃烧等级通过V0级,在气相及凝聚相都起到了较好的阻燃效果,赋予了XPS较高的火安全性。
以十二烷基苯磺酸钠(SDBS)为表面活性剂,运用水热法制备花状钼酸铋(Bi2MoO6),以粉煤灰漂珠(FAC)为载体,制备漂浮型Bi2MoO6/FACs复合材料。利用X射线衍射仪、扫描电子显微镜、傅里叶变换红外光谱仪和紫外可见漫反射对样品的晶型、形貌和光响应进行表征,研究Bi2MoO6/FACs对四环素的可见光催化活性,并对其光催化机理进行了探讨。结果显示,花状Bi
采用城市污水处理厂脱水污泥和玉米芯复合碳化制备吸附剂,利用BET、SEM和FTIR对吸附剂进行表征,通过吸附因素影响实验、解吸实验、选择性吸附实验、吸附动力学和等温模型拟合考察其对废水中Pb2+的吸附特性,并对实际废水进行了吸附研究。结果表明,污泥复合玉米芯碳化吸附剂比表面积为991.20 m2/g,以中孔为主,其对模拟废水中Pb2+的较佳吸附条件:初始pH、吸附温度和吸附时间分别为4.0~5.5、25℃和4.0 h,当Pb2+<
采用化学聚合法制备利用聚苯胺负载荞麦壳吸附Cr(Ⅵ)废水,并对复合材料进行分析表征.结果表明,复合材料在pH值为2,Cr(Ⅵ)初始浓度为200 mg/L,吸附剂使用量为0.1 g,在吸附时间
以澳洲坚果壳为原料,利用固定床反应器在温度200~700℃制备生物炭,利用元素分析、工业分析、质量产率、能量产率、高位热值、SEM、FTIR分析特性,采用TG分析燃烧特性。结果表明,热解温度升高,生物炭质量产率、能量产率下降,热值增加,700℃时热值达29.16 MJ/kg;生物炭C含量增大,O含量减少,H/O、C/O下降;温度越高,脱水、脱羧、脱甲基越剧烈,生物炭中的-OH、-CH、■等官能团强度降低。SEM可见生物炭表面结构变光滑,有孔隙结构;燃烧特性分析表明,澳洲坚果壳生物炭着火温度、燃尽温度随生物
通过室内动三轴试验,分析了级配、SRX掺量、养护龄期及围压对SRX聚合物稳定级配碎石动态回弹模量的影响。结果表明,掺加SRX聚合物能够显著提升级配碎石动态回弹模量;SRX聚合物稳定级配碎石最佳养护龄期为10 d,SRX聚合物最佳掺量为0.5%,并且26.5 mm级配碎石优于31.5 mm级配碎石;SRX聚合物稳定级配碎石弹性模量具有随着应力状态变化而变化的非线性特性;当SRX聚合物掺量为0.5%,养护10 d,SRX聚合物稳定级配碎石动态回弹模量取值范围为300~750 MPa。
用甲基丙烯酸十二氟庚酯(G04)、纳米ZnO、丙烯酸丁酯(BA)与甲基丙烯酸甲酯(MMA)为主要反应原料,采用半连续种子乳液聚合法制备了纳米ZnO/有机氟聚丙烯酸酯复合乳液,并将其应用于皮革涂饰上。使用FTIR和TG对复合乳液进行了表征分析,并对其应用性能进行了测试。结果表明,改性纳米ZnO成功复合到了乳液当中。有机氟单体最佳用量为20%(占总单体质量分数)。用复合乳液涂饰后坯革的撕裂强力增加了14.32 N,抗张强力增加了58 N,且坯革的耐寒性能和耐磨损性能均有改善。涂饰后坯革对水的接触角达133.8
以对苯二胺、甲醛、膦酸丁酯合成含氮有机膦缓蚀剂,研究该缓蚀剂对A3钢片缓蚀效果。结果表明,最佳反应条件为:n(胺)∶n(醛)∶n(酯)=1∶4∶2,反应温度50℃,反应时间3 h。该缓蚀剂加量≥30 mg/L时,在pH 6~8的HCl-H2S-H2O体系加热回流状态下,腐蚀速率低于0.715 g/(m2·h),降低了HCl-H2S-H2O盐水体系对钢铁腐蚀,SEM分析表明,缓蚀剂分子在钢铁表面形成
采用高锰酸钾硫酸溶液对芳纶短切纤维表面进行改性处理,然后再与丁腈橡胶复合制备了丁腈橡胶/芳纶短切纤维复合材料。探讨了芳纶短切纤维表面不同处理时间对复合材料机械性能的影响。结果显示,当芳纶短切纤维表面处理时间为20 min时,复合材料的拉伸强度达到最大值;复合材料的扯断伸长率随纤维表面处理时间的增加呈上升趋势,但处理时间超过20 min后,扯断伸长率的变化趋于平缓;复合材料的撕裂强度和硬度随处理时间的增加变化不明显。
采用水热法由EGCG和硫酸铜溶液制备EGCG-Cu络合物,研究其对水中大肠杆菌的杀灭性能。结果表明,EGCG-Cu的杀菌性能优于EGCG,为达到相同的杀菌效果,EGCG-Cu的投加量远低于EGCG;EGCG-Cu杀菌性能随浓度增加而增强,EGCG-Cu投加浓度50 mg/L时,大肠杆菌的生长受到严重抑制,对数生长阶段几乎消失;EGCG-Cu浓度越高,接触时间越长,各时刻大肠杆菌溶液中蛋白质的含量越高;EGCG和EGCG-Cu不会影响大肠杆菌基因组的降解,EGCG-Cu消毒机理主要体现在对大肠杆菌细胞膜的破