技术分析
技术分析
- 改性玄武岩纤维对油井水泥力学性能的影响(第一部分)
- 改性玄武岩纤维对油井水泥力学性能的影响(第二部分)
- 改性玄武岩纤维对油井水泥力学性能的影响(第三部分)
- 中国石油陆相页岩油钻井技术现状与发展建议 (第一部分)
- 中国石油陆相页岩油钻井技术现状与发展建议(第二部分)
- 中国石油陆相页岩油钻井技术现状与发展建议(第三部分)
- 中国石油陆相页岩油钻井技术现状与发展建议(第四部分)
- 固井水泥浆用两性离子型聚羧酸分散剂的合成及性能评价 (第一部分)
- 固井水泥浆用两性离子型聚羧酸分散剂的合成及性能评价 (第二部分)
- 固井水泥浆用两性离子型聚羧酸分散剂的合成及性能评价(第三部分)
- 新型温度响应型蠕虫状胶束堵漏剂合成与评价(第一部分)
- 新型温度响应型蠕虫状胶束堵漏剂合成与评价(第二部分)
- 化工管道运输技术发展现状与展望(第一部分)
- 化工管道运输技术发展现状与展望(第二部分)
- 丙烯酰胺/甲基丙烯酰氧乙基二甲基丙磺酸铵共聚物的合成及其性能
- 管道流量计量技术挑战与展望(第一部分)
- 管道流量计量技术挑战与展望(第二部分)
- 管道流量计量技术挑战与展望(第三部分)
- 海洋软管应用技术与展望(第一部分)
- 海洋软管应用技术与展望(第一部分)
- 海洋软管应用技术与展望(第二部分)
- 海洋软管应用技术与展望(第四部分)
- 基于蒙脱石修饰的深层页岩封堵剂制备及性能研究(第一部分)
- 基于蒙脱石修饰的深层页岩封堵剂制备及性能研究(第二部分)
- 两性离子聚合物降滤失剂的合成及评价 (第一部分)
- 两性离子聚合物降滤失剂的合成及评价 (第二部分)
- 减阻剂在高风险管道上的应用
- 分子模拟技术在油田用丙烯酰胺聚合物中的应用进展(第一部分)
- 分子模拟技术在油田用丙烯酰胺聚合物中的应用进展(第二部分)
- 非均相体系在微通道中的封堵性能研究(第一部分)
- 非均相体系在微通道中的封堵性能研究 (第二部分)
- 高含水油田剩余油研究方法、分布特征与发展趋势(第一部分)
- 高含水油田剩余油研究方法、分布特征与发展趋势(第二部分)
- 高含水油田剩余油研究方法、分布特征与发展趋势(第三部分)
- 能源安全战略下中国管道输送技术发展与展望(第一部分)
- 能源安全战略下中国管道输送技术发展与展望(第二部分)
- 能源安全战略下中国管道输送技术发展与展望(第三部分)
- 超临界水对重油改质中多环芳烃生成与转化影响的研究进展(第一部分)
- 超临界水对重油改质中多环芳烃生成与转化影响的研究进展(第二部分)
- 耐高温两性离子型油井水泥缓凝剂的合成及其缓凝机理研究(第一部分)
- 耐高温两性离子型油井水泥缓凝剂的合成及其缓凝机理研究(第二部分)
- 稠油水环输送管道再启动压降特性分析 (第一部分)
- 稠油水环输送管道再启动压降特性分析 (第二部分)
- 稠油水环输送管道再启动压降特性分析 (第三部分)
- 石油钻井行业的技术新动态
- 防气窜固井水泥浆体系研究
- 油井水泥大温差缓凝剂的合成及性能研究(第一部分)
- 油井水泥大温差缓凝剂的合成及性能研究(第二部分)
- 智能油田关键技术研究现状与发展趋势 (第一部分)
- 智能油田关键技术研究现状与发展趋势 (第二部分)
- 智能油田关键技术研究现状与发展趋势 (第三部分)
- 石油钻井行业技术新动态
- 石油钻井行业技术新动态
- 钻井过程中井漏特征精细识别方法研究与应用(第一部分)
- 钻井过程中井漏特征精细识别方法研究与应用(第二部分)
- 非常规油气固井材料发展现状及趋势浅析(第一部分)
- 非常规油气固井材料发展现状及趋势浅析(第二部分)
- 石油钻井行业技术动态
- 国际石油2023年度十大科技进展回顾
- 页岩气小井眼水平井纳米增韧水泥浆固井技术(第一部分)
- 页岩气小井眼水平井纳米增韧水泥浆固井技术(第二部分)
- 新型固井冲洗液评价装置适用性分析 (第一部分)
- 新型固井冲洗液评价装置适用性分析(第二部分)
- 吉木萨尔页岩油井水泥环性能评价(第一部分)
- 吉木萨尔页岩油井水泥环性能评价(第二部分)
- 构建多维度管道巡防体系管控高后果区风险
- 管道工程建设质量问题探究
- 纳米流体提高原油采收率研究和应用进展(第三部分)
- 纳米流体提高原油采收率研究和应用进展(第一部分)
- 纳米流体提高原油采收率研究和应用进展(第二部分)
- 纳米流体提高原油采收率研究和应用进展(第四部分)
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- 页岩油水平井压裂后变形套管液压整形技术
- 中深层稠油化学降黏技术研究进展(第一部分)
- 中深层稠油化学降黏技术研究进展(第二部分)
- 中深层稠油化学降黏技术研究进展(第三部分)
- 中深层稠油化学降黏技术研究进展(第四部分)
- 陆相页岩油气水平井穿层体积压裂技术
- 超支化聚乙烯新材料的研究进展(第一部分)
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- 纤维素纳米材料在油气行业的研究现状与前景展望-孙金声院士团队
- 国内外深井超深井钻井液技术现状及发展趋势(第一部分)
- 国内外深井超深井钻井液技术现状及发展趋势(第二部分)
- 动态压力固井用疏水缔合聚合物防窜剂的合成与性能(第一部分)
- 动态压力固井用疏水缔合聚合物防窜剂的合成与性能(第二部分)
- 聚合物降滤失剂PAAAA的合成及其性能评价(第一部分)
- 聚合物降滤失剂PAAAA的合成及其性能评价(第二部分)
- 神奇的湍流减阻效应-加点高聚物就能让流体减阻
- 油井用复合低温早强剂的制备与性能研究(第一部分)
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- 阴离子型丁苯胶乳粉的合成及其在油井水泥中的应用(第一部分)
- 阴离子型丁苯胶乳粉的合成及其在油井水泥中的应用(第二部分)
- 水溶性疏水缔合聚合物-膨润土纳米复合材料的研究(第一部分)
- 水溶性疏水缔合聚合物-膨润土纳米复合材料的研究(第二部分)
- 南海深水油气开采风险识别及安全控制技术
- 中国陆上油气田生产智能化现状及展望(第一部分)
- 中国陆上油气田生产智能化现状及展望(第二部分)
- 中国陆上油气田生产智能化现状及展望(第三部分)
- 石油钻井堵漏-施工原理-施工方法
- 钻井工程血液-钻完井液技术的发展现状与趋势(第一部分)
- 钻井工程血液-钻完井液技术的发展现状与趋势(第二部分)
- 钻井工程血液-钻完井液技术的发展现状与趋势(第三部分)
- 详述固井前置液
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- 缓凝剂的作用机理及缓凝效果
- 油田工业当中消泡剂的应用
- 微交联聚合物降滤失剂的合成与性能 (第一部分)
- 微交联聚合物降滤失剂的合成与性能(第二部分)
- 抗温抗盐水基钻井液降滤失剂研究进展(第一部分)
- 抗温抗盐水基钻井液降滤失剂研究进展(第二部分)
- 抗温抗盐水基钻井液降滤失剂研究进展(第三部分)
- 超高温高密度钻井液
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- 井控技术研究进展与展望(第三部分)
- 井控技术研究进展与展望(第二部分)
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- 耐温型聚丙烯酰胺减阻剂研究与应用现状(第一部分)
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- 抗高温钻井液降滤失剂的合成及机理研究(第一部分)
- 抗高温钻井液降滤失剂的合成及机理研究(第二部分)
- 抗高温钻井液降滤失剂的合成及机理研究(第三部分)
- 油气管道技术发展现状与展望
- 可降解微交联减阻剂的开发及应用(第一部分)
- 石油管道输送用高效减阻剂超高分子量聚1-辛烯的合成及其结构性能(第三部分)
- 石油管道输送用高效减阻剂超高分子量聚1-辛烯的合成及其结构性能(第二部分)
- 石油管道输送用高效减阻剂超高分子量聚1-辛烯的合成及其结构性能(第一部分)
- 可降解微交联减阻剂的开发及应用(第二部分)
- 泡沫水泥浆固井技术
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- 液化石油气(LPG)压裂技术及其应用前景
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(1) . 耐温性能
在30~150℃温度范围内分别对ADC16溶液和ADC16/OPRT溶液的表观黏度进行测定,其结果如图5所示。
由图5中温度对样品溶液影响的总体趋势可知,随着温度升高,表观黏度均下降,这是由于聚合物之间主要通过较强范德华力的相互作用形成可逆的超分子结构,且缔合基团发生大量聚集,使水溶液中聚合物链段通过氢键作用相互缠绕。然而随着温度的升高,分子间相互作用的稳定性下降,在一定程度上易发生降解。在任何温度下,ADC16/OPRT溶液始终比ADC16溶液的表观黏度更高,且在30~150℃下黏度保留率为43.2%,说明其水溶液依然具有良好的耐温特性。
(2) . 耐剪切性
ADC16溶液和ADC16/OPRT溶液表观黏度与剪切速率的变化曲线如图6所示。由图6可以看出,当剪切速率从1s-1增加至500s-1时,样品溶液的表观黏度逐渐降低,总体均表现出剪切变稀的行为。该现象是由于在剪切作用下,聚合物大分子之间的瞬间缔合发生了“解聚”或者基团交联结构被破坏造成的。然而,在相同的剪切速率下,OPRT/ADC16在水溶液中剪切降解低于纯共聚物ADC16,这是因为膨润土纳米层结构的引入增强了分子间疏水缔合,使得高分子三维网络结构更稳定,更不易受到剪切损伤的影响。因此,ADC16/OPRT纳米复合材料具有优异的抗剪切性能。
2.5 黏弹性行为分析
黏弹性聚合物水溶液属于假塑性非牛顿流体,可同时具备黏性和弹性的流变特性。本文考察了纯聚合物和纳米复合材料水溶液的黏弹性行为,其测定结果如图7所示。由图7可以看出,随着溶液振荡频率上升,样品的G’和G”均呈逐渐增加的趋势。其中复合材料ADC16/OPRT的G’和G”总是大于纯共聚物ADC16,显示出更优异的黏弹性。此外,复合材料ADC16/OPRT的G’和G”存在一个临界频率值在较低频率值时,水溶液的性能与普通的黏性流体相近,具有较低的黏度;而当大于临界频率值后,G’大于G”,此时三维网状结构较强。该现象是由弹性在溶液中起主导作用造成的。这些结果均可以解释为:在复合材料中由于独特的分子结构,基质分子链段与膨润土中剥离层间产生的静电相互作用和氢键作用加强了原有分子间的疏水缔合,形成了更复杂、更稳定的三维空间网格结构。
2.6 复合材料的疏水缔合特性
具有“疏水效应”的溶液黏度主要由非结构黏度构成,即由聚合物分子的流体力学尺寸所决定。高分子的流体力学尺寸不仅是流动阻力产生的因素,而且也是形成结构的必要条件之一。为进一步深入理解该复合溶液体系在温度变化时发生疏水缔合的结构转变,采用DLS法测定了溶液体系的水动力学半径,其测试结果如图8所示。
由测定结果可知,两个温度体系下存在不同的水动力学半径峰值,对应于复合材料溶液中不同类型的聚集体结构。在环境溶液温度为40℃时,Rh=0.33um处的峰值存在聚合物的分子内缔合结构;而在Rh=3.46um处为较少量的分子间缔合结构;随着环境溶液温度的升高,当温度为90℃时,该复合材料的水动力学半径分布中Rh=3.46um处峰值左移,同时在Rh=2.72um处出现一个明显增大的峰值,说明高分子流体学体积分布更集中。
这一现象表明:随着温度的升高以及溶液的溶剂化作用进一步加强,溶液得到充分溶解,从而促进分子链与分子链之间相互交错缠结缔合作用的产生。随着温度的升高,分子间缔合结构的重构形成了更均一的聚集体结构,聚集体之间的链接能够使聚合物中形成均匀的、布满整个体系的三维网状结构,因而复合材料具有独特的流变特性。
3. 结论
本文采用原位聚合法制备了水溶性疏水缔合聚合物-膨润土纳米复合材料(ADC16/OPRT)。通过红外光谱和XRD分析证明:OPRT以剥落和插层结构的形式成功分散在ADC16共聚物基质中。TGA结果表明:ADC16/OPRT的热稳定性优于纯ADC16。而溶液性能研究表明:在相同条件下,ADC16/OPRT溶液的耐温性、抗剪切性和黏弹性相对于纯ADC16均有所提高。此外,该复合材料具有一定的疏水缔合特性。因此,ADC16/OPRT纳米复合材料在石油化工领域具有良好的应用前景。