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101.
新型隧道防火涂料的研制及其施工与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对现有隧道防火涂料所用原材料的分析,结合隧道防火涂料的性能要求,研制成新型隧道防火涂料。讨论了涂料组成对涂料性能的影响。介绍了该隧道防火涂料的施工与应用。。  相似文献   
102.
低压油气井修井液类型概况   总被引:1,自引:0,他引:1  
姜平  王平  贾虎  宋孝丹  张凡 《西部探矿工程》2010,22(3):67-68,70
衰竭地层经常遇到多压力层系,修井过程中衰竭储层总会经受过平衡压力,因此滤液的深侵入、恶性循环漏失现象会非常普遍,对储层造成很大损害。因此修井液在保证作业顺利进行同时应具有较好保护储层功能。介绍了国内外主要修井液体系及其适应性,为更好研制出保护衰竭储层的修井液提供指导依据。  相似文献   
103.
热处理对载银4A沸石抗菌剂结构与性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
无机抗菌剂具有安全性高、抗菌谱广、杀菌效率高、耐热性好,使用寿命长、无毒副作用及不易产生抗药性等特点,已成为近年来抗菌材料研究领域的一大热点。本文应用热处理方法考察了载银4A沸石抗菌剂的结构与性能随温度的变化情况。结果表明,随着热处理温度的升高,样品的结构发生改变,银含量减小,抗菌能力下降。  相似文献   
104.
超声场中溶胶凝胶法制备纳米氧化铝粉体的研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
近年来,超声空化处理已被证明是一种制备纳米材料十分有效的技术,当将超声空化作用应用于溶胶凝胶法制备纳米粉体过程时,将为防止团聚体的生成创造一个独特的条件。本文以六次甲基四胺为沉淀剂,研究了超声场下溶胶凝胶法制备纳米Al2O3粉体的工艺,对产物进行了扫描电镜(SEM),X射线衍射(XRD)分析及粒度分析。实验结果表明,超声波的引入可显著提高粉体的性能。超声处理过的前驱体在1100℃煅烧2小时制得了团聚少,平均粒径在30nm左右的α-Al2O3粉体。超声波的辐射作用有利于纳米α—Al2O3粉体的制备,它的作用主要体现在防止胶粒之间的团聚和长大,及破碎团聚体的作用上。  相似文献   
105.
利用循环伏安电沉积法将CdS纳米颗粒沉积在TiO2纳米棒阵列上制备了CdS/TiO2复合薄膜,采用XRD、SEM和UV-Vis分光光度计对样品的晶体结构、微观形貌和光学性质进行了表征,并研究了紫外光预处理TiO2对复合薄膜的结构和光电化学性能的影响。结果表明,制备的TiO2薄膜为沿c轴择优取向的金红石单晶,CdS成功电沉积到TiO2纳米棒的顶部形成了CdS/TiO2球棒结构异质结,所制复合薄膜的光吸收边均扩展到了可见光区域。特别是对TiO2纳米棒阵列进行紫外线照射预处理后,复合薄膜中CdS的含量显著提高,其表现出更好的光电化学性能。  相似文献   
106.
聚合物驱油藏适应性研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
聚合物驱油在中国陆上油田开展了几十年,也取得了很好的经济效益。随着世界对能源的不断需求,加密井网、边际油田的开发等众多复杂油藏挖潜项目也越来越多。结合国内外聚合物驱油藏的案例,较全面系统地重新研究了相应油藏筛选标准,着重分析了砂岩油藏的适应性,对传统的筛选标准提出了新认识,认为有经验者的感性认识和油藏信息数据库的建立是必要的。对美国20世纪80年代碳酸盐岩油藏聚合物的矿产实例也做了简要分析,这对加快我国老油田二次开发和西部地区碳酸盐岩油藏聚合物驱起到一定的实际指导意义。  相似文献   
107.
新型截齿用准贝氏体钢   总被引:5,自引:0,他引:5  
针对煤矿综采机截齿的工作条件,研制了一种Si-Mn-Mo系准贝氏体钢。试验表明,该网种具有良好的强韧性配合和高的耐磨性,满足了截齿生产标准。生产性试验表明,用准贝氏体钢生产截齿,工艺简单,其使用寿命比35CrMnSi钢截齿提高1.5-2倍。  相似文献   
108.
本文对目前典型的户式中央空调水系统进行了运行分析,并在此基础上提出了改进意见。  相似文献   
109.
在钻完井、调剖堵水、重复压裂等各种工艺措施实施前,一般都要在室内对各种工作流体进行物理模拟试验来评价其应用性能,以完善工作液的配方和施工工艺,而裂缝性油气藏裂缝的产状、开度、方位等参数对工程实施效果有直接影响。因此,在室内对岩心造缝使之能更真实地模拟地层显得尤为重要。介绍了各种岩心造缝方法,分析了各自的优缺点,最后结合建立碳酸盐岩缝洞型油气藏物理模型的难点,提出了一种新颖的缝洞微观物理模型,并进行了微观物理模拟试验,结果表明,该模型可较好地描绘凝胶堵水后水驱残余油的动态过程,这对认识缝洞性油气藏的封堵机理和研究水驱提高采收率的机理具有一定的指导意义。   相似文献   
110.
本文对Y-型纳米碳管的形貌和微观结构进行了HRTElVl表征,并探讨了其形成机理。结果表明:形成的Y-型纳米碳管内包裹Fe纳米微粒,管径分布在50—60nm之间;在反应中由于催化剂Fe纳米微粒粒径、形状和表面曲率不同,使纳米碳管在生长过程中产生分支,形成Y-型纳米碳管。  相似文献   
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