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低渗透油田表面活性剂驱油剂的研究与应用项目建议书 低渗透油田表面活性剂驱油剂的研究与应用项目建议书

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1、面的静态吸附行为以及阳离子双子表面活性剂疏水缔 合水溶性聚合物二元体系与原油的界面张力。冯玉军课题组重点研究 了既能大幅度降低油水界面张力又能增黏的双子表面活性剂体系,使 双子表面活性剂能同时发挥三元复合驱体系中表面活性剂和聚合物 的功能,并克服高分子表面活性剂的界面张力和高增黏能力不能两全 的缺陷和避免使用强碱,由此可将三元复合驱简化为二元驱甚至元 驱。此外,该小组还对双子表面活性剂结构和性能的关系进行了深入 研究,探讨了如何简化双子表面活性剂合成步骤,并通过对合成路线 的改进把国内外报道的部分阳离子双子表面活性剂的收率提高到 以上。 双子表面活性剂的应用 制备新材料 由于表面活性剂具有高表面活性和能在溶剂中形成不同 聚集态的超。

2、相比,阳离子型表面活性剂兼有聚合物和传统表面 活性剂两种驱替剂的性能,在油田的三次采油应用中具有极大的潜在 应用前景。 油田杀菌 油田钻井及二次三次采油需要大量的回注水,回注水主要来自 采油区的地下水和油水分离水,这些水中含有大量的细菌及营养物 质,其中对油田危害最大的细菌是硫酸盐还原菌和腐生菌 。阳离子表面活性剂因其分子中具有个长链疏水基团, 且头基具有较高的电荷密度而具有优异的杀菌效能,近年来受到广泛 的关注。国内许多研究人员对此进行了深入研究,开发出了许 多新型的具有杀菌效能的表面活性剂。 油田用压裂液 刘忠运等提到表面活性剂因其独特的流变性,显示其 在黏弹性表面活性剂压裂液中具有良好的应用前景。贾振福等制得了种新型季铵盐表。

3、比较简单,条件温和。目前,用含质量分数 的表面活性剂就可以得到稳定的乳状液。 治理污水与土壤 等研究了表面活性剂对萘酚的吸附情况,发现吸附有 表面活性剂的介质蒙脱土比吸附有传统表面活性剂的介 质对水中萘酚的吸附量大效率高。因此用表面活性剂 改性材料作废物填埋的防渗添加剂,利用表面活性剂水溶液 增溶性,将其注入地下驱除地下水中非水液体和吸附深层土壤中的污 染物是种具有开发前景的治污手段。由此表面活性剂对于 环境保护和治理污染将起到不容忽视的作用。 抗静电剂与防雾滴剂 当表面活性剂分子吸附在纤维界面时,亲油基朝向纤维, 亲水基则朝向空气,从而使得纤维的离子导电性能和吸湿导电性能非 常强,即产生了放电现象,使纤维表面的电阻降低,这样就使。

4、中化学转化方式的 卓越非凡的分子器件,在医药合成领域扮演重要角色酶制剂在临床 上也具有重要应用价值,但需要解决分离纯化及其稳定性问题。利 用表面活性剂在有机相中自发形成的反相胶束,在定条件 下,将水溶蛋白质提取至反向胶束的极性核中,创造条件将其提取至 另水相,实现蛋白质转移,达到分离和提纯的目的。这种方法的优 点是酶不直接与有机相接触,因而不易失活。另外,采用水 表面活性剂有机溶剂组成的微乳液把酶和底物包裹在内,模拟酶在 细胞中的功能,通过调节表面活性剂的结构来调节胶团尺寸, 从而获得最大的酶活性。因此,表面活性剂在生物技术领域 具有广阔的应用前景。 抗菌剂和消毒剂 等将表面活性剂用作杀菌剂,发现双烷基季铵盐 类表面活性剂有很好的。

5、石油工业有着巨大的应用前景。 传统的表面活性剂分子由于其结构的局限性,其在降低油水界面 张力复配以及增溶等方面的能力很有限。而双子表面活性剂由于其 特殊的结构,在很低的浓度下就有很高的表面活性,在加入量很少的 情况下就能使油水界面张力降至超低,且有很好 的增溶及复配能力,在化学驱采油中有巨大的应用前景。 目前,国内许多研究人员对双子表面活性剂用于三次采油都进行 了些研究。但从公开报道看,仅有少数几个小组开展了系统的有针 对性的工作罗平亚院士课题组从三次采油用表面活性剂所需性能和 存在的问题入手,合成了系列不同疏水链长度不同联接基长度的 阳离子型双子表面活性剂,系统分析了双子表面活性剂溶液与原油之 间的界面张力表面活性剂溶液的黏度行。

6、面活性剂,双十八烷基, 四醇乙基二溴乙二铵,并采用 及其他辅剂配制了新型压裂液体系。结果表明,该体系具有良好的黏 弹性抗温和抗剪切稀释性以及很好的破胶性能。 油田其他方面应用 王辉等在实验基础上研究了二氯化, 四甲基,双十六烷基丙醇,铵对中原油田原油 水体系表面张力变化的影响,结果表明可以有效降低原油水 体系表面张力。通过对二元复合驱替体系黏度变化的研 究,表明二元无碱体系的黏度保持率具有明显的优势。 张大椿等发现钛硅分子筛表面活性剂自身具 有明显的解堵能力,在解除地层液相复合堵塞方面表现出良好的效 果,不仅能用于气井的解堵,在油井解除水锁效应方面同样应该具有 广阔的应用前景。 生物技术 酶是具有生物活性的蛋白质,是决定生物体。

7、分子结构等特性,可应用于系列介孔材料聚合物材料 纳米材料和助催化材料的制备,为多学科交叉创造条件。如介孔硅 胶材料的制备,纳米级孔径分子筛材料的制备。同时,在纳米材料制备时反相胶束技术的应用也引起了人们极大的兴趣。反相胶束的水 池为纳米空间,在定条件下胶束具有稳定小尺寸的特性,即使破 裂也能够重新组合,被誉为智能反应器。但目前对表 面活性剂在材料合成方面的研究相对较少,应进步探索表 面活性剂分子间弱相互作用力的协同规律,研究和开发新型的双子表 面活性剂,如两疏水链长度不对称正负离子头基离子非离子头 基等杂双子表面活性剂,进而设计具有新型结构和功能的分子有序聚 集体,为新材料的合成提供新的思路。 石油工业用助剂 三次采油 近年来,表面。

8、活性剂因其优异的性能在三次采油中展现出 了广阔的应用前景。目前国内许多研究人员对表面活性 聚集态的超分子结构等特性,可应用于系列介孔材料聚合物材料 纳米材料和助催化材料的制备,为多学科交叉创造条件。如介孔硅 胶材料的制备,纳米级孔径分子筛材料的制备。同时,在纳米材料制备时反相胶束技术的应用也引起了人们极大的兴趣。反相胶束的水 池为纳米空间,在定条件下胶束具有稳定小尺寸的特性,即使破 裂也能够重新组合,被誉为智能反应器。但目前对表 面活性剂在材料合成方面的研究相对较少,应进步探索表 面活性剂分子间弱相互作用力的协同规律,研究和开发新型的双子表 面活性剂,如两疏水链长度不对称正负离子头基离子非离子头 基等杂双子表面活性剂,进而设计具有新型结构。

9、油水界面张力,改变岩石湿润性,以利于吸附在岩石颗粒表面 的残余油膜的剥离,提高洗油效率,并使油珠或油滴能被注人水带 走。 年,等首次合成了族阳离子型双子表面活性剂。 年开始,等合成了阴离子型双子表面活性剂,从此引发了 对双子表面活性剂的研究热潮。新型结构的双子表面活性剂不断被报 道。 传统的表面活性剂是由个疏水基和个亲水的极性头基构成 的,改变和提高其表面活性是非常有限的,通常靠加长疏水链或将几 种表面活性剂复合使用而双子表面活性剂是由个亲水基个疏 水基和个联接基构成的见图,通过对亲水基亲油基以及联接 基的改变可合成多种类型的双子表面活性剂,通过改变联接基及疏水基的长度即可轻易改变其性能。由于双子表面活性剂具有诸多优异的 性能,故在。

10、为及双子表面活性剂的油水 界面黏度行为,发现些双子表面活性剂在气液界面出现反常的吸附 行为,可以将油水界面张力降低至超低,且具有比普通驱油用表面活性剂更低的油水界面黏度。但由于阳离子表面活性剂易通过静电吸 附作用吸附在带负电荷的油层矿物表面,因此用量较大。韩冬课题组 针对阳离子双子表面活性剂存在的缺陷,合成出了硫酸盐磺酸盐型 双子表面活性剂及两性双子表面活性剂,并初步研究了这些双子表面 活性剂在水有机相间的界面张力。李干佐等合成了新型磺酸盐阴离 子双子表面活性剂,并研究了非离子双子表面活性剂的动态表面张力 及添加剂对其浊点的影响,还考察了与阳离子双子表面活性剂的协同 效应。蒲万芬等模拟三次采油实际环境,研究了阳离子双子表面活性 剂在砂岩。

11、杀菌活性。年等研 究了,的杀 菌效果,发现联接基团短的型表面活性剂抗菌效果显著,有 很低的值,的培育后抗菌剂起抗菌的浓度。短链 化合物,无抗菌能力当或时,抗菌效果最好, 时表面活性剂比传统单链的效率高个数量级。赵剑曦研究了型阳离子表面活性剂杀菌活性 与分子结构的关系,发现表面活性剂具有高杀菌活性的主要 原因是其分子的离子头基的正电荷密度增加和两条疏水链增强了与 细胞类脂层相互的作用。 乳液稳定剂和泡沫稳定剂 表面活性剂较单链表面活性剂在界面的排列更为紧密, 能够在界面形成更大更稳定的界面膜,因此具有更大的乳液稳定性 。蒋惠亮等以,二羟乙基乙二胺氯乙酸和硬脂酸为主 要原料合成了种新型两性表面活性剂,具有优良的稳泡 乳化性能并且工艺。

12、功能的分子有序聚 集体,为新材料的合成提供新的思路。 石油工业用助剂 三次采油 近年来,表面活性剂因其优异的性能在三次采油中展现出 了广阔的应用前景。目前国内许多研究人员对表面活性 剂用于三次采油都进行了些研究,合成出了可作为油田驱油剂使用 的表面活性剂,探讨其在三次采油领域应用的可行性。 周雅文等提到我国应用在三次采油上的阴离子表面活 性剂有羧酸盐硫酸盐磺酸盐型。其中磺酸盐阴离子表面活性剂应 用最广。磺酸盐阴离子表面活性剂除了具有浊点高,在砂岩表面上吸 附少,界面活性高,耐温性能好等优势外,成本较低也使其具有较优 的经济效益。因此,磺酸盐阴离子表面活性剂也是在所有阴 离子表面活性剂中最备受关注的。刘必心等提到与传统表 面活性剂。

参考资料:

[1]移民农副产品交易市场建设项目建议书(第26页,发表于2023-08-09 22:21)

[2]食品安全风险监测重金属检验技术项目建议书(第9页,发表于2023-09-14 20:31)

[3]混凝土砌块生产线项目建议书(第24页,发表于2022-06-24 08:30)

[4]良种无性繁育专业合作社茶叶加工项目建议书(第13页,发表于2023-08-09 22:20)

[5]安置房、独栋别墅、经营性农家乐以及配套基础设施项目建议书(第8页,发表于2023-08-09 22:19)

[6]稻田高效养殖瓯江彩鲤技术研究与示范项目建议书(第12页,发表于2022-06-24 08:30)

[7]筹建金属制品有限公司项目建议书(第7页,发表于2022-06-24 08:30)

[8]西昌市楠华购物广场市场调研及调改规划项目建议书(第20页,发表于2023-08-09 22:18)

[9]大米深加工生产线及谷壳节能发电技术改造项目建议书(第9页,发表于2023-08-09 22:16)

[10]农业循环经济产业园畜牧业示范园区建设项目建议书(第11页,发表于2022-06-24 08:30)

[11]成立河南省残疾人企业家协会项目建议书(第18页,发表于2022-06-24 08:30)

[12]油茶幼林抚育建设项目建议书(第6页,发表于2022-06-24 08:30)

[13]大峡谷狩猎场建设项目建议书(第21页,发表于2023-08-09 22:14)

[14]茶叶加工项目建议书(第11页,发表于2022-06-24 08:30)

[15]住宅小区项目土地开发利用项目建议书(第11页,发表于2023-09-14 20:31)

[16]初级中学工程项目建议书(第17页,发表于2022-06-24 08:30)

[17]农民专业合作社良种奶牛场扩建项目建议书(第13页,发表于2023-08-09 22:13)

[18]年产8000吨碳化硅砂项目建议书(第10页,发表于2023-08-09 22:11)

[19]绒山羊育种基地羊圈基础建设项目建议书(第18页,发表于2023-08-09 22:10)

[20]山地梨园自流式微蓄滴灌技术研究与应用项目建议书(第13页,发表于2022-06-24 08:30)

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