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三元复合驱用表面活性剂研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
三元复合驱油技术中,表面活性剂的作用至关重要.介绍了三元复合驱技术对表面活性剂性能的要求,适用的表面活性剂的类型以及各种表面活性剂的制备方法和应用现状,以及最近出现的新型表面活性剂.简要讨论了三元复合驱用表面活性剂的发展方向. 相似文献
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可裂解的表面活性剂(英)(续完) 总被引:5,自引:3,他引:2
1 3缩酮与图1和图2所示制备缩醛的反应相类似 ,含缩酮键的表面活性剂可由长链酮和二醇反应制备。近期 ,一类由长链羰基化合物(酮或醛)与甘油乙氧基化物制备的非离子表面活性剂已商品化。这类表面活性剂既可以是环缩醛 ,也可以是环缩酮。这些酸不稳定性表面活性剂已被用于微乳液中六氯苯的还原。脱卤以后 ,溶液的 pH值降到3以下 ,表面活性剂水解使溶液失去表面活性 ,可以从溶液中直接回收电解产品。用酮酸酯也可以制备二氧戊环类缩酮表面活性剂 ,收率较高 ,如图7所示。其降解速度与脂肪链长密切相关。可裂解表面活性剂比K12 的… 相似文献
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纳米技术与纳米材料(Ⅱ)--表面活性剂在纳米科技中的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
纳米技术已发展成为一门多学科交叉与渗透的新兴学科。表面活性剂在纳米技术中的应用,特别是在纳米材料制备中的应用,日益显示出广泛而深入的应用潜力。表面活性剂分子由于其所独具的双亲分子特性,能显著降低系统的界面张力,并能在溶液中形成胶团、微乳状液、囊泡和液晶等自组装体。表面活性剂分子所具有的这一性质,为纳米材料的制备提供了理想模板并能在制备过程中防止微粒的团聚。通过对表面活性剂参与的不同纳米材料制备方法的论述,探讨了纳米材料在制备过程中的形成原理及表面活性剂在此中所起的不同作用。 相似文献
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《精细与专用化学品》2009,17(7):31-32
一种驱油用阴离子表面活性剂的制备方法;一种驱油用表面活性剂、配方体系及其在三次采油中的应用;一种三次采油用高效阴离子型表面活性剂的制备方法;一种利用生物表面活性剂的采油方法;一种表面活性剂及在采油工艺中的配方体系. 相似文献
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详细综述了废弃油脂在洗涤用表面活性剂、轻纺用表面活性剂以及其他类型表面活性剂制备中的应用,并对其在表面活性剂制备应用中的意义进行了阐述。 相似文献
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压裂技术是提高低渗透油气藏生产能力和油气井采收率的重要手段,而压裂液是影响压裂效果的关键因素。相较于水基植物胶压裂液和以单链表面活性剂为稠化剂的传统清洁压裂液,双子表面活性剂类清洁压裂液在耐温、携砂和保护油气层等使用性能上更具优势,是新一代清洁压裂液发展重点。本文综述了双子表面活性剂类清洁压裂液制备、性能及应用的研究进展,分析比较了阳离子双子表面活性剂类清洁压裂液、阴离子双子表面活性剂类清洁压裂液、两性双子表面活性剂类清洁压裂液等的优缺点,讨论了双子表面活性剂类清洁压裂液在油田领域的应用现状:阳离子双子表面活性剂类清洁压裂液的制备方法成熟,耐温性能较好,可以应用于中高温油田,但是其生产成本较高;阴离子双子表面活性剂类清洁压裂液能有效减少表面活性剂在地层的吸附损失,降低储层渗透率伤害,但是其合成条件苛刻,耐温性不高,适用于中低温油田;两性双子表面活性剂类清洁压裂溶液的耐温性好,但是其制备过程繁琐、成本高,难以大规模推广应用。对双子表面活性剂类清洁压裂液的研究前景进行了展望:发展低成本的合成方法及耐高温双子表面活性剂类清洁压裂液的制备及应用。 相似文献
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分散剂在陶瓷浆料制备中的应用 总被引:10,自引:0,他引:10
介绍了分散剂的种类、作用机理及其在陶瓷浆料制备中的作用,简述了分散剂在陶瓷浆料制备中的应用和发展状况。同时,通过测试料浆流动性能,对几种分散剂应用于墙地砖浆料制备中的分散效果进行了讨论。 相似文献
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新型中空纤维陶瓷膜由于具有装填密度大、单位体积膜有效分离面积大、膜壁薄、渗透通量高和节省原料、易于实现分离设备小型化等独特优点而受到广泛关注,在用于多孔和致密陶瓷分离膜、固体氧化物燃料电池、微通道反应器、催化剂载体等方面都有着潜在的应用前景。本文在概括中空纤维陶瓷膜特点的基础上,综述了中空纤维陶瓷膜的制备方法及研究进展,着重分析比较了不同制备方法的优缺点。将相转化法应用于中空纤维陶瓷膜的制备,可实现通过一步成型制造具有自支撑非对称结构的复合陶瓷膜,有利于提高膜的渗透通量,简化膜制备工艺和显著降低制造成本。 相似文献
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本文对近年来应用反向胶团或w/o微乳液制备纳米级超细颗粒的研究进展作了评述,包括反胶团内的沉淀、胶体催化剂、半导体、磁性及陶瓷材料的制备等.针对不同的制备目标,选择恰当的表面活性剂与助表面活性剂以及胶团组成,得到具有良好微观结构的反胶团或微乳液是该方法的应用基础.从工程角度看,解决反胶团极性水核内的金后离子容量问题是该方法获得突破性进展的关键.文中提出了应用在反胶团内沉淀的方法合成纳米级氧化物陶瓷粉的可行性,并始出结合溶剂萃取过程中的反胶团现象,直接制备所需要的氧化物陶瓷粒体是获得工业应用的捷径. 相似文献
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