微乳液泡沫驱油技术原理、挑战和研究进展

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微乳液驱和泡沫驱是强化采油领域中的两个重要技术,可以分别提高驱油过程的微观和宏观采收率.通过综述两个技术在国内外的发展历史和研究进展,阐明了其优势和局限性,并引出结合两者优势的新型采油技术:微乳液泡沫驱,又称为低张力泡沫驱.虽然此新型技术可以同时提高微观和宏观采收率,但是在实际应用中,仍然面临理论和应用上的双重挑战,如表面活性剂有效窗口狭窄、注入工艺复杂、流体流动模型不完善等.结合文献调研,针对以上问题提出了一系列研究建议,如采用“专剂专用”原则开发微乳液泡沫剂,利用数值模拟来优化注入工艺等.
其他文献
为了实现水系Zn2+的实时检测与定量分析,设计以水杨醛苯甲酰腙作为Zn2+识别基团,引入具有特征性吸收的C=N键作为荧光发色团,合成得到一类新型席夫碱Zn2+荧光探针.通过IR、1H NMR、MS表征探针结构,采用FS分析探针光学性质、探针-Zn2+特异性识别和水系探针-Zn2+荧光标记性能.结果显示,该荧光探针能够特异性识别Zn2+,具有快速响应、光学信号稳定等优势,可用于水系Zn2+的定性检测和定量分析.在体外ECV304细胞荧光共聚焦显微成像实验中,细胞形态完整且荧光成像效果良好,说明探针对Zn2+
Fe基催化剂具有成本低、易得、操作温度范围宽等诸多优点而备受关注.然而,物相复杂、活性相不确定、反应性能有待提升等诸多缺点也是Fe基催化剂现今存在的主要问题.综述了Fe基催化剂对合成气一步法制备低碳烯烃反应(FTO)的研究进展,总结了活化过程、辨析了活性相对FTO反应性能的影响.指出活化过程与气氛直接相关,且整体呈现由表相向体相递进反应的趋势.还原气中含CO时,催化剂表相会生成活性物相FexC,且随着温度的升高逐渐发生ε-Fe2C→ε′-Fe2.2C→χ-Fe2.5C→θ-Fe3C的反应.
生物质炭材料因独特的孔道结构与优良的吸附性能引起广泛关注,如何有效提升其吸附效率并与水相快速分离仍是极具挑战的问题.综述了木质纤维素生物质磁性炭复合材料的制备方法,对比分析了致孔方法、浸渍比率、炭化温度、炭化时间、炭化方式等因素对其孔道结构的影响,进而介绍了其在水处理领域的应用研究、吸附机制及重复利用情况,最后针对木质纤维素生物质磁性炭材料现阶段所面临的挑战,提出今后的研究重点与方向.
由于聚合物受热易燃烧,常存在火灾风险,通常需要引入阻燃剂来提升其阻燃性能.水滑石(LDHs)因其无卤、无毒且抑烟性能优异,在阻燃领域受到了越来越多的关注.基于此,对LDHs的结构、制备方法及其阻燃机理进行了介绍,特别是对提高LDHs阻燃性能的途径即从层板阳离子掺杂、层间阴离子插层和表面改性进行了重点综述,并对不同结构LDHs的阻燃机理及阻燃性能进行了总结,最后展望了LDHs作为阻燃剂今后的发展趋势.
建立了一种同时分离复配制剂中丙环唑和嘧菌酯的高效液相色谱法,使用VP-ODS反相不锈钢柱和具有可变波长的紫外检测器,以甲醇和水为流动相,采用外标法对复配制剂中的有效成分进行定性分析和定量.有效成分丙环唑和嘧菌酯方法重复性、相对标准偏差分别为1.09%和1.70%,均小于霍维茨值RSDR(Horwits),丙环唑和嘧菌酯的线性相关系数分别为1.000 0和0.999 9,平均回收率分别为99.4%和98.7%.
以烯丙醇聚醚、烯丙基氯和氢氧化钠为原料,通过分步加入烯丙基氯得到双烯丙基聚氧乙烯醚.对双烯丙基聚氧乙烯醚的合成工艺进行了优化,考察了醇盐化试剂、反应物配比、反应温度、反应时间等因素对反应的影响,优化条件下封端率为98.3%,丙烯基含量在0.05%以下.该合成工艺路线得到的产品质量高、成本低,适合工业化生产.
污泥作为污水处理过程的残留物,含有多种重金属、有机物以及微生物等污染物,严重危害环境和人体健康.污泥衍生的生物炭基材料具有优良的孔隙结构、表面电荷分布以及含氧基团,在高级氧化水处理领域显示出极大潜力.目前,多种污泥生物炭基催化剂成功应用于光催化、过硫酸盐活化以及芬顿等氧化体系,显示出较高催化活性.系统地总结了污泥生物炭基材料的制备方法;全面阐述其在不同氧化体系的应用及作用机理.指出未来污泥生物炭基催化剂的稳定性需进一步增强,以防所含重金属等污染组分释放;同时,污泥生物炭在动态连续流反应器中的催化活性和循环
建立一种高效液相色谱法测定以肼盐酸盐形式存在的肼的含量.用乙腈和0.2mol/L甲酸铵水溶液(pH=5.3)为流动相,用C18为填充物的不锈钢柱和紫外检测器,在220nm波长下对肼盐酸盐行分离和定量分析.测得肼盐酸盐的保留时间为6.4min,线性相关系数为0.999,标准偏差为0.11,变异系数为0.12%,平均回收率为100.15%.该方法操作简便,快速稳定,结果准确,可满足定量分析要求.
风化煤硝酸氧解制备硝基腐植酸(NHA)中加入碳纳米管负载Fe2O3(CNT/Fe2O3)催化剂以提高NHA收率.考察了催化剂用量、氧解温度以及氧解时间3个因素对NHA收率的影响.对催化剂加入前后氧解产物NHA的红外分析、收率、波长465 nm和665 nm处光密度比值(E4/E6)测定以及元素分析进行了对比,结果表明:催化剂明显提高风化煤氧解NHA收率,对氧解产物NHA结构无明显影响;催化剂用量对NHA收率影响较大,氧解温度次之,氧解时间最小,优化条件下,即催化剂用量为10%、氧解温度120℃以及氧解时间
涤纶纺织品易燃并伴有熔滴现象,易产生二次危害,这极大地限制了其广泛应用.因此,开发阻燃涤纶纺织品意义重大.生物质阻燃剂以其绿色环保、可持续发展等优势成为近年来阻燃剂领域的新秀,具有很好的发展前景.对国内外生物质阻燃剂在涤纶纺织品中的阻燃研究现状进行了综述,主要介绍了植酸、壳聚糖、海藻酸盐、蛋白质和其他生物质大分子在涤纶纺织品阻燃改性中的应用,分析了相应的阻燃机理,并比较了各种阻燃整理方式的优缺点和不同生物大分子的阻燃效率,最后对生物质阻燃剂在涤纶纺织品上的研究进行了总结和展望,指出研究多功能的绿色环保型阻