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    耐溫性

    • 水性油墨用耐溫型丙烯酸樹脂的制備研究
      是一種具有良好耐溫性能的樹脂材料,可以在高溫環(huán)境下長時間保持其穩(wěn)定性和強度,一般可耐受高達150℃以上的溫度.若利用耐溫型丙烯酸樹脂作為水性油墨的連接料,將提高水性油墨的耐高溫性能,有效解決傳統(tǒng)油墨在使用時因為環(huán)境溫度升高常常出現(xiàn)的回粘、泛白等不良現(xiàn)象.研究采用溶液聚合法制備水性油墨用耐溫型丙烯酸樹脂,并探究不同合成條件下的耐溫性能,篩選出最優(yōu)合成配方.1 實驗1.1 實驗原料順丁烯二酸酐(MA)(AR,湖北中料化工有限責(zé)任公司);甲基丙烯酸甲酯(MMA)

      肇慶學(xué)院學(xué)報 2023年5期2023-09-26

    • 酸化用膠凝劑技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展方向探討
      。此后,以提升耐溫性能為主的膠凝劑成為發(fā)展主流。2018 年,Adraza 等[1]設(shè)計了一種可應(yīng)用于130℃的儲層且具有良好的增黏性能的膠凝劑,使現(xiàn)場的用酸量比原體系減少30%以上。針對墨西哥灣177℃油田儲層,設(shè)計了一種基于有機酸的膠凝酸體系,該體系具有良好的耐溫性能和轉(zhuǎn)向性能,在該區(qū)域成功施工30 次以上,施工后的產(chǎn)量提升3 倍以上。近些年,國外對膠凝酸的減阻性、轉(zhuǎn)向性、破膠性等展開了大量研究。2020 年,Sarmah 等[2]利用AM 和DMA3

      中國科技縱橫 2023年6期2023-08-16

    • 華北油田耐溫高密度壓裂液體系研制與性能評價
      裂液成膠時間、耐溫性和耐剪切性。使用交聯(lián)劑可以減少稠化劑的用量,從而節(jié)約成本,它具有耐溫耐剪切性、容易破膠、延遲交聯(lián)等優(yōu)點。本文室內(nèi)合成有機硼交聯(lián)劑,并篩選優(yōu)化,形成針對不同加重體系下的耐高溫交聯(lián)劑,配合優(yōu)選的加重劑、稠化劑等,最終形成一套耐溫高密度壓裂液體系。隨著華北油田繼續(xù)向深層勘探,其主力產(chǎn)層儲層增儲穩(wěn)產(chǎn)能力下降,因此必須加大深層稀油的勘探開發(fā)力度。研究區(qū)儲層物性差,須進行壓裂改造增產(chǎn)。常規(guī)壓裂液耐溫差、密度低,無法滿足其壓裂需求,為保障華北油田的有

      油氣田地面工程 2023年2期2023-03-09

    • 熱塑性交聯(lián)聚乙烯(TPEXa)管材的制備及性能研究
      f0.45),耐溫性能較好。制備的管材可以通過95 ℃下22 h、165 h和1 000 h靜液壓測試,測試所用環(huán)應(yīng)力超過PERT II管接近PEX管材環(huán)應(yīng)力的規(guī)定,具有較好的耐溫性能和抗蠕變性能,并且可以進行熱熔回收,回收料具有較好的力學(xué)性能。1 實驗部分1.1 主要原料PERTⅡ,耐熱聚乙烯,市售;PE?Xa,后交聯(lián)管,市售;PE?RT ,II 型管,市售;交聯(lián)劑,DTBP,廣州沁豐化工有限公司;那時候,我有兩個選擇,猛撲上去尖叫著分開他們或是淚流滿面

      中國塑料 2023年1期2023-02-07

    • 耐高溫胍膠壓裂液及其對儲層的傷害機理研究進展
      ,需要壓裂液的耐溫性能更高,由于利用前置液冷卻地層造成的傷害較大,壓裂施工成本較高,因此改進胍膠壓裂液的耐溫性能、使其滿足高溫儲層的開發(fā)要求具有重要的實際意義[3]。國內(nèi)外學(xué)者通過化學(xué)改性接枝耐溫基團提升胍膠的耐溫性能,取得了良好的效果[4-7]。此外,國內(nèi)外針對胍膠壓裂液耐高溫交聯(lián)劑的研究也取得了較大進展[8-9]。壓裂施工的油藏多為低滲或特低滲儲層,各種添加劑的加入會對不同發(fā)育程度的儲層造成多種類型的傷害,最終導(dǎo)致采收率降低。為了最大程度地減輕壓裂施工

      化工進展 2022年11期2022-12-15

    • 耐高溫金紅石涂料的制備及性能研究
      2 涂層結(jié)構(gòu)及耐溫性能檢測(1)比表面積 采用Autosorb - IQ2 - MP - XR - VP型比表面積儀對涂層進行比表面積、孔徑分布等物理特征測試,測定所用氣體為氮氣,吸附溫度為77 K。(2)耐溫測試 將涂覆試片置于1 200 ℃ 酒精噴燈焙燒,采用紅外熱成像儀每隔1 min測試1次試片背面溫度,焙燒時間為5 min,5 min后試片背面溫度為161 ℃以下可認(rèn)為試樣的耐溫性合格。(3)導(dǎo)熱系數(shù)及導(dǎo)熱率測試 參考ISO 22007 - 2采用

      材料保護 2022年11期2022-12-07

    • 新型管夾在空調(diào)器減震方面的研究與應(yīng)用
      設(shè)計了零件基本耐溫性測試、零件受力后耐溫性測試、零件兼容性測試以及整機實驗測試四個方面實驗,并與橡膠管固定塊進行了實驗對比,具體實驗驗證情況如表1和表2[4]。表1 材料性能可靠性驗證表2 整機性能驗證實驗情況通過零件基本耐溫性測試、零件受力后耐溫性測試、零件兼容性測試以及整機實驗測試實驗結(jié)果,用新型管夾固定管路可以滿足產(chǎn)品性能要求,如圖6所示。圖6 管夾在空調(diào)器中裝配示意2.4 管夾與橡膠圈自動化裝配為解決管夾與橡膠圈組裝人員,自主設(shè)計開發(fā)一套振動盤+6

      日用電器 2022年10期2022-11-26

    • 一種耐高溫交聯(lián)淀粉鉆井液降濾失劑的制備與評價
      類降濾失劑雖然耐溫性強,但成本較高,不適合大規(guī)模使用[5];樹脂類降濾失劑制備簡單,熱穩(wěn)定性較高,但生成的反應(yīng)物大多為有毒物質(zhì),同時在使用過程中存在高溫增黏和金屬離子污染增黏等問題。淀粉用做鉆井液降濾失劑具有綠色環(huán)保、價格低廉、降濾失效果明顯的特性,特別適用于做為飽和鹽水鉆井液的降濾失劑。但常規(guī)淀粉鉆井液降濾失劑也存在明顯的缺點,其熱穩(wěn)定性差,工作溫度一般在100 ℃以下。隨著鉆井深度的不斷增加,對鉆井液降濾失劑的耐溫性能的要求越來越高[6-9]。為此,以

      特種油氣藏 2022年4期2022-10-05

    • 抗溫155 ℃的胍膠壓裂液體系研制及性能評價
      胍膠的水溶性和耐溫性能較差,經(jīng)過醚化、氧化等改性后的胍膠耐溫性能和水溶性均有所提升,水力壓裂中常用的胍膠衍生物包括羥丙基胍膠和羧甲基胍膠、羧甲基羥丙基胍膠等,形成的壓裂液具有良好的流變性能和攜砂能力,而較低的價格也使其應(yīng)用廣泛,而為了使胍膠壓裂液能滿足更高溫度儲層的壓裂施工,通常會加入溫度穩(wěn)定劑和殺菌劑,能使胍膠在高溫儲層中穩(wěn)定時間更長[7- 11]。有機硼交聯(lián)劑[12]因為較好地延遲交聯(lián)性能和低傷害性能而被廣泛應(yīng)用,但普通有機硼交聯(lián)劑耐高溫性能較差,適用

      鉆采工藝 2022年1期2022-03-30

    • 防水電連接器設(shè)計
      化學(xué)藥品性差,耐溫性-20℃~120℃;丁腈橡膠:耐磨性和耐油性好而且價格也便宜,但耐候性差,耐溫性-10℃~80℃;氯丁橡膠:機械強度、耐磨性和耐熱性等都較好,價格也便宜,耐溫性-35℃~100℃;乙丙橡膠:耐候性好,價格便宜,但耐油和耐熱性差,耐溫性-40℃~120℃;異丁橡膠:耐候性和耐熱性好,但耐油性和耐燃性差,耐溫性-30℃~120℃;氟橡膠:機械強度、耐磨性和耐熱性較好,但價格較貴,耐溫性-10℃~230℃;硅橡膠:耐熱性好,機械強度差,耐溫性

      電子元器件與信息技術(shù) 2021年10期2021-12-02

    • 耐溫耐剪切復(fù)合微球的合成及性能評價
      微球單體簡單、耐溫性能好、具有一定的溶脹性能[11]。本文主要研究不同引發(fā)方法對復(fù)合微球耐溫性能的影響。1 實驗部分1.1 試劑與儀器N,N’-亞甲基雙丙烯酰胺、丙烯酰胺、偶氮二異丁咪唑啉鹽酸鹽(AIBI)、無水乙醇、過硫酸鉀、亞硫酸氫鈉、氫氧化鈉均為分析純;鹽酸(36%~38%)、Span80、Tween80均為化學(xué)純;白油,工業(yè)品;酚醛樹脂,自制。EUROSTAR40懸臂攪拌器;BP310S型分析天平;MAGNA-IR 560傅里葉變換紅外光譜儀;SI

      應(yīng)用化工 2021年7期2021-08-10

    • 泡沫排水采氣技術(shù)研究
      W-11起泡劑耐溫性進行評價。表1 起泡劑初選2.2 起泡劑耐溫性評價由于研究區(qū)儲層溫度較高,對起泡劑耐溫性具有較高的要求,開展起泡劑耐溫性評價就顯得十分必要。采用初選出的起泡劑配制體積分?jǐn)?shù)為1%的KMW-1、KMW-6、KMW-11泡沫液,靜止置于恒溫箱中,溫度設(shè)置為65 ℃,老化48 h,測定起泡體積與半衰期,見表2。表2 起泡劑耐溫性評價實驗結(jié)果表明,體積分?jǐn)?shù)為1% KMW-1、KMW-6、KMW-11起泡劑起泡量對比,KMW-11起泡劑起泡效果最好

      遼寧化工 2021年6期2021-07-24

    • 超高分子量聚乙烯微孔膜在不同溫度下輻射交聯(lián)及其性能
      。因此提高隔膜耐溫性對提高電池安全性具有重要意義。目前鋰離子電池隔膜主要以聚乙烯材料為主。聚乙烯熔點在126~127 ℃,耐溫性較差。提高隔膜耐溫性的方法有聚乙烯膜表面涂覆(如無機離子或有機離子[5-7]),聚乙烯材料交聯(lián)[8],或采用耐溫性好的材料如聚酰亞胺膜或聚偏氟乙烯[9-11]。聚乙烯表面涂覆無機或有機離子時環(huán)境條件要求苛刻,涂覆均勻度要求極高,因此很難實現(xiàn)工業(yè)化。聚酰亞胺與聚偏氟乙烯耐溫性雖好,但成本太高,很難商業(yè)化。聚乙烯材料交聯(lián)后耐溫性、耐化

      輻射研究與輻射工藝學(xué)報 2021年3期2021-06-30

    • 耐高溫聚合物凝膠堵劑研究進展
      開發(fā)出了一系列耐溫性能優(yōu)越的聚合物凝膠體系,分析上述體系,對耐高溫聚合物凝膠堵劑的進一步發(fā)展具有良好的指導(dǎo)意義。2 耐高溫聚合物凝膠堵劑研究進展2.1 聚合物改性通過接枝、共聚等方法對聚合物進行改性,引入環(huán)狀結(jié)構(gòu)增加分子鏈剛度、側(cè)鏈引入耐溫基團等,能夠顯著提高聚合物凝膠體系的耐溫性能。常用的改性耐溫單體有2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)、N-乙烯基吡咯烷酮(NVP)、丙烯酸叔丁酯等。Chen等[12]使用AMPS與丙烯酰胺共聚,以六亞甲基四胺為交

      應(yīng)用化工 2021年3期2021-04-10

    • 硫酸鹽鍍鋅光亮劑的研究
      添加劑耐鹽性、耐溫性較差易被析出,且耗量大,不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。近年來,開發(fā)了多種添加劑,由芳香醛、芳香酮、聚醚化合物、含苯的脂肪酸、含氮雜環(huán)化合物組成的電鍍添加劑[1‐4],但質(zhì)量水平良莠不齊。筆者研究開發(fā)了ZL‐94 型寬溫全光亮硫酸鹽鍍鋅光亮劑,并選擇市場上某種品牌光亮劑與其進行比較。結(jié)果表明:ZL‐94 型寬溫全光亮硫酸鹽鍍鋅光亮劑具有耐鹽性、耐溫性較好,光亮劑不易被析出,光亮劑消耗量低,鍍層光亮且均勻等優(yōu)點,能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。1 鍍液組成和工

      電鍍與精飾 2021年2期2021-01-26

    • 雙組分硅酮結(jié)構(gòu)膠耐溫性趨勢研究
      酮結(jié)構(gòu)密封膠;耐溫性;長期耐久性;趨勢中圖分類號:TQ436+.2 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1001-5922(2021)12-0026-04Research on the Temperature Resistance Trend of Two-Component Silicone Structural SealantChen Jifang, Yang Xiaofei, Yang Xiuli, Xiong Xiaobo, Zhang Jingwei

      粘接 2021年12期2021-01-07

    • 有機硼交聯(lián)劑XXJ-1 的合成與性能研究
      最主要的指標(biāo)是耐溫性能的高低和延遲交聯(lián)時間長短。所以本文優(yōu)化合成方法,在研究各變量各因素對XXJ-1 性能的影響時,采用的控制變量研究方法,以增加耐溫性和延長延遲交聯(lián)時間作為目的。通過改變反應(yīng)溫度、時間、硼砂、三乙醇胺以及催化劑氧氧化鈉用量,檢測各變量對以上兩項重要性能的影響。1 實驗部分1.1 實驗材料及儀器硼砂(天津市紅巖化學(xué)試劑廠);丙三醇(天津市化學(xué)試劑六廠);三乙醇胺(天津市化學(xué)試劑有限公司);10%Na0H 溶液(自制);過硫酸銨(天津大茂化學(xué)

      天津化工 2020年6期2020-11-30

    • 新型疏水締合聚合物鉆井液體系性能評價
      但這些聚合物的耐溫性能及抗鹽性能通常不佳,從而限制了其大規(guī)模的推廣應(yīng)用[5-8]。疏水締合聚合物以其獨特的結(jié)構(gòu)及性能成為國內(nèi)外眾多油田化學(xué)工作者的研究熱點。疏水締合聚合物在其親水性的分子鏈上含有一定量的疏水基團,這些疏水基團在水溶液中聚集纏繞,通過分子間和分子內(nèi)的締合作用形成一種超分子結(jié)構(gòu),從而使溶液的黏度大幅度提高,且溶液性能穩(wěn)定,具有良好的耐溫性能、抗鹽性能及抗剪切性能[9-12]。作者以新型疏水締合聚合物SDH-N為主要處理劑,研制一種新型疏水締合聚

      化學(xué)與生物工程 2020年10期2020-10-27

    • 油砂采出液多分支耐高溫破乳劑的合成及性能評價*
      的共扼效應(yīng),其耐溫性能大大提高[7-8]。聚醚破乳劑引入多分支結(jié)構(gòu)有利于提升破乳劑的親水能力、潤濕性能和滲透效應(yīng),使破乳劑迅速到達油水界面,且在油水界面占有的表面積大于線型破乳劑分子,因而用量少、破乳效果好[9-11]。本文先以6,6-異亞丙基雙萘酚、乙二胺和甲醛反應(yīng)生成帶有雙萘酚結(jié)構(gòu)的酚胺樹脂,然后以該酚胺樹脂為起始劑、氫氧化鉀作為催化劑,與環(huán)氧丙烷、環(huán)氧乙烷聚合反應(yīng)合成了多分支耐高溫聚醚破乳劑,并研究了該破乳劑的耐高溫性能和脫水性能。1 實驗部分1.1

      油田化學(xué) 2020年3期2020-10-15

    • 耐高溫低剝離力有機硅壓敏膠帶的研制
      機硅壓敏膠雖然耐溫性能勝出,但依然沒法避免低分子析出而污染被貼物表面的現(xiàn)象。表1 低剝離力壓敏膠膠系有機硅壓敏膠也分加成型、縮合型兩大類,常見的低剝離力有機硅壓敏膠采用的是Pt的絡(luò)合物[例如鉑(0)-1,3-二乙烯基四甲基二硅氧烷]催化的加成型有機硅[2]。受合成工藝、反應(yīng)機理限制,成本居高不下[3]。表2 有機硅壓敏膠系由表2可見,縮合型低剝離力有機硅壓敏膠以優(yōu)異的耐高溫性、低成本,以及優(yōu)異的抗低分子物析出特性,受到膠粘帶行業(yè)的重點關(guān)注。1 實驗部分1.

      化工管理 2020年26期2020-10-09

    • SiO2多次包裹對鉍基黃色顏料的耐酸性和熱穩(wěn)定性的影響*
      釩酸鉍色料,其耐溫性均不太好,往往煅燒到600 ℃以上顏色就會變深,甚至變成棕褐色,同時,耐酸性也不太好。為了改善釩酸鉍黃色料的耐溫性和耐化學(xué)腐蝕性,許多研究者采用無色穩(wěn)定的無機物如磷酸鹽[15-16]、SiO2[17-19]對其進行表面改性處理,可在不同程度提升色料的耐溫性和耐酸性,其中,Zhang Ping等[14]采用SiO2對色料進行了二次鍍膜包裹,因膜層較厚且致密,使顏料的耐溫性大幅提升至1 000 ℃,但報道中對色料的微觀結(jié)構(gòu)沒有進行系統(tǒng)表征,

      功能材料 2020年7期2020-08-03

    • 耐高溫油田堵水劑的研究進展
      物或者引入具有耐溫性能的基團,是有效提高聚丙烯酰胺凝膠類堵水劑耐溫性能的方法。該部分主要從改善凝膠內(nèi)部結(jié)構(gòu)和引入耐溫?zé)o機物兩方面介紹了耐高溫PAM的研究現(xiàn)狀。2.1 改善凝膠內(nèi)部結(jié)構(gòu)目前,在聚丙烯酰胺溶液中加入有機化合物或金屬離子形成的堵水劑,是目前油田堵水最常用的聚合物凝膠類堵水劑[11-12]。傳統(tǒng)的鉻交聯(lián)聚丙烯酰胺凝膠類調(diào)堵劑長期穩(wěn)定性差,高溫下易分解,并且凝膠時間不可控。為了獲得具有較高耐溫性并且強度高的凝膠堵水劑,劉文靜等[13]通過強度代碼法和

      應(yīng)用化工 2020年4期2020-06-04

    • 柳楊堡氣田高溫有機硼交聯(lián)劑的優(yōu)選與評價
      ,并提高凍膠的耐溫性能,延時性和耐溫性均優(yōu)于常規(guī)硼酸鹽交聯(lián)壓裂液[6]。常規(guī)有機硼交聯(lián)劑主要是通過羥基化合物與硼酸鹽形成的配位體來實現(xiàn)的。研究表明,硼酸鹽與不同的有機配位體在相同的條件下,合成的有機硼交聯(lián)劑在性能上存在著很大的差別[7]。配位體的類型直接影響著延遲交聯(lián)時間及凍膠耐溫性。普通的復(fù)配型配位體穩(wěn)定性較差,且配位反應(yīng)本身屬于可逆反應(yīng),由此造成交聯(lián)速度較快[3]。高溫有機硼緩速交聯(lián)劑屬于多羥基有機硼交聯(lián)劑,主要是有機硼化合物與多羥基化合物進行絡(luò)合反應(yīng)

      石油地質(zhì)與工程 2019年6期2020-01-13

    • 有機硅改性對環(huán)氧樹脂固化物性能的影響研究
      性大、韌性差、耐溫性差,不能滿足更廣泛領(lǐng)域應(yīng)用。有機硅中-Si-O-Si-的存在使其耐溫性、韌性及耐候性好,若將有機硅引入到環(huán)氧中對環(huán)氧樹脂進行改性,有望大大地改善環(huán)氧樹脂的脆性及耐溫性。本文采用硅烷偶聯(lián)劑與環(huán)氧樹脂進行物理共混或化學(xué)共聚進行改性,既改善了2者相容性差的問題,又將2種體系膠粘劑的特性集于一體,制得一種韌性好、強度高、抗沖擊性能好、耐溫性和耐候性好的單組分有機硅改性環(huán)氧樹脂膠粘劑。1 實驗部分1.1 主要原料雙酚A環(huán)氧樹脂E44,江蘇三木集團

      粘接 2019年1期2019-02-21

    • 后整理對提高錦絲材料耐溫性能的研究
      錦絲纖維也存在耐溫性能較差等缺點。目前,使用錦絲材料作為剎車傘的飛機的傘艙,國際通用的溫度要求不高于70 ℃,這是由錦絲材料的耐溫性能決定的。若錦絲材料長期處在70 ℃以上的環(huán)境中,則錦絲材料的強力和使用壽命將受到影響。雖然美國軍用標(biāo)準(zhǔn)對制作降落傘的錦絲材料提出需進行耐溫耐光處理的要求,但如何處理及耐受程度如何等均未在資料中提及,且對我國是嚴(yán)格保密的。我國大部分殲擊機的傘艙溫度均不超過70 ℃。但隨著新研制戰(zhàn)機隱身性能的大幅提高,傘艙更靠近發(fā)動機,于是,傘

      產(chǎn)業(yè)用紡織品 2018年7期2018-10-31

    • 提高驅(qū)油劑耐溫性的對策研究
      ,所用的驅(qū)油劑耐溫性普遍較差,針對這一問題,我們研究了相關(guān)對策。關(guān)鍵詞:驅(qū)油劑;耐溫性;對策1 前言原驅(qū)油劑配方體系中起到耐高溫作用的藥劑種類較多。導(dǎo)致操作較復(fù)雜,增加了勞動強度。施工工藝的局限性。原配方耐高溫220℃,只能在注蒸汽之前注入,不能點滴注入。研究的新型高溫泡沫驅(qū)油劑體系能夠彌補原高溫驅(qū)油劑助排劑體系的不足,提高方案執(zhí)行準(zhǔn)確性。2 技術(shù)對策的研究2.1 改變分子結(jié)構(gòu)(1)分子中引入耐溫基團(磺酸基、氧乙烯基等基團)。(2)分子中引入耐溫元素(氟

      科學(xué)與財富 2018年9期2018-05-14

    • VELOX公司及SK化學(xué)公司聯(lián)合推出3D打印用塑料
      高的抗沖擊性和耐溫性,并且結(jié)合了PLA和ABS優(yōu)點,例如可以用于食品包裝、低氣味和良好的層間附著力。Skyplete是VELOX公司為長絲生產(chǎn)商提供的獨特的3D打印系列材料。VELOX總經(jīng)理Fran?oisMinec表示:“3D打印或增材制造(AM)已成為不同行業(yè)設(shè)計和制造不可或缺的一部分。它的廣泛應(yīng)用擴大了對如SK化學(xué)公司Skyplete系列這樣的專業(yè)材料的需求?!盫ELOX的3D打印市場經(jīng)理Manuel Delgado解釋說:“Skyplete系列是我

      現(xiàn)代塑料加工應(yīng)用 2018年5期2018-02-19

    • 如何對益生菌進行評估
      道并發(fā)揮作用。耐溫性 益生菌如需經(jīng)過飼料高溫制粒,則需進行耐溫性評價,確保菌株可以抵抗制粒過程中高溫、高壓、高濕的作用,保證有效活菌數(shù)。抑菌性 當(dāng)微生物處于穩(wěn)定期時,菌體分泌大量次級代謝產(chǎn)物,如各種抑菌物質(zhì)、色素、激素等;因此必須先進行發(fā)酵培養(yǎng)至穩(wěn)定期,才能測定菌株是否具有抑菌性??股丶嫒菪?無論是臨床治療使用抗生素,還是飼料中添加功能性抗生素,都需要考慮對益生菌是否存在抑菌性;如兩者不兼容,則需選擇兼容的抗生素進行生產(chǎn)。產(chǎn)酸產(chǎn)酶 益生菌在生長過程中能代

      農(nóng)業(yè)知識 2018年35期2018-01-18

    • 耐高溫清潔壓裂液體系HT-160的研制及性能評價
      ,清潔壓裂液的耐溫性受到了極大的挑戰(zhàn)。能夠耐溫140 ℃以上的清潔壓裂液體系鮮有報道,且已報道的清潔壓裂液體系的稠化劑用量較大,導(dǎo)致成本較高,因而提高耐溫性和降低成本成為清潔壓裂液推廣應(yīng)用所面臨的主要挑戰(zhàn)。研究表明:反離子可以促進膠束的聚集程度,可在一定程度上提高清潔壓裂液體系的耐溫性能[1,8];納米顆??梢允钩砘瘎┠z束之間形成類似于物理交聯(lián)的結(jié)構(gòu),從而提高清潔壓裂液的耐溫性[9-11];拴系聚合物也被用于提高清潔壓裂液體系的耐溫性[12]。然而,納米顆

      石油鉆探技術(shù) 2017年6期2018-01-15

    • 海外河油田微生物降粘技術(shù)實驗
      、耐礦化度性、耐溫性及耐酸性等開展實驗研究,篩選出適合海外河油田應(yīng)用的,具有較好的配伍性、耐礦化度性、耐溫性及耐酸性等性能較為穩(wěn)定的微生物制劑。通過現(xiàn)場礦場試驗微生物采油措施,有增油、增液效果,說明注入地層中的微生物起到了降低原油粘度的作用,使原油更易流入井底。微生物;室內(nèi)實驗研究;現(xiàn)場試驗;降粘技術(shù)微生物采油是一種成本低廉的開采剩余油的有效途徑,近10年在國內(nèi)外發(fā)展較快。該技術(shù)對油藏環(huán)境無二次污染,對人體環(huán)境無毒害,是一種綠色環(huán)保的工藝技術(shù)[1,2]。微

      承德石油高等專科學(xué)校學(xué)報 2017年5期2017-12-13

    • 高礦化度壓裂液體系研究及室內(nèi)評價
      左右時,壓裂液耐溫性能仍可達到110 ℃,該體系在對現(xiàn)場返排液經(jīng)過簡單除雜處理后可進行回收利用,能有效的解決返排液處理問題。高礦化度; 胍膠; 壓裂液; 返排液; 重復(fù)利用壓裂酸化返排液礦化度多變、離子含量復(fù)雜,前期試驗的多項技術(shù)在針對返排液配壓裂液時均沒有好的處理辦法[1],即便采用深度水處理,也因為技術(shù)和成本費用問題而無法得到有效解決[2]。尤其是針對下古碳酸巖酸化及上古砂巖壓裂后進行合排的高礦化返排液,更是缺乏有效的處理方式,因為返排液中不僅高礦化度

      當(dāng)代化工 2017年10期2017-11-30

    • 低黏度耐高溫高強度環(huán)氧改性單組分聚氨酯膠粘劑的合成
      E-51含量對耐溫性(熱穩(wěn)定性)的影響由于E-51具有良好的耐溫性,對化學(xué)改性后的單組分EP-PU的耐溫性進行測試。將固化后的膠粘劑放入不同溫度的烘箱中各0.5 h,結(jié)果如表5所示。表5 E-51含量對耐溫性的影響Tab.5 Effect of epoxy resin content on high temperature resistanceE-51改性后的PU耐溫性(熱穩(wěn)定性)有明顯的提高,E-51含量越高,耐溫性越好,碳化溫度越高。240 ℃時,E-

      粘接 2017年9期2017-09-21

    • 超高耐溫型胍膠交聯(lián)劑的合成與性能研究
      伍良好的具超高耐溫性能的有機硼鋯交聯(lián)劑。采用紅外光譜與核磁氫譜對交聯(lián)劑進行結(jié)構(gòu)表征,表明所制交聯(lián)劑中存在鋯與配體酸上羧基的絡(luò)合鍵和硼與有機物的絡(luò)合鍵。同時通過實驗測定得到壓裂液配方:0.35%(w)超級胍膠+2%(w)硫代硫酸鈉+0.6%(w)NaOH+0.02%(w)過硫酸銨+0.6%(w)CF-5A助排劑+0.4%(w)有機硼鋯交聯(lián)劑,在170 s-1、180 ℃下剪切2 h,能保持黏度在100 mPa·s左右,該體系耐溫性能優(yōu)異。破膠劑用量0.02%

      石油與天然氣化工 2017年2期2017-04-24

    • 丙烯酸酯、環(huán)氧樹脂對聚氨酯膠黏劑性能影響的研究*
      聚氨酯膠黏劑的耐溫性,使其在更寬廣的領(lǐng)域(例如電力系統(tǒng)、風(fēng)電系統(tǒng)等[4])進行應(yīng)用,國內(nèi)外對雙組分體系進行了大量的改性研究[5-10],但對于三組分體系的研究報道很少[11-15]。作者旨在合成一種三組分的并且具有較好的耐溫性和黏結(jié)性能的膠黏劑。實驗以乙酸乙酯為溶劑,考察不同w(固)(體系中主要成膜物質(zhì)的質(zhì)量分?jǐn)?shù),以下同)條件下及在相同w(固)條件下環(huán)氧樹脂(E-51)含量、甲基丙烯酸甲酯/甲基丙烯酸丁酯的質(zhì)量比對新型膠黏劑黏合性能及耐溫性能的影響規(guī)律,篩

      化工科技 2017年3期2017-03-15

    • 添加三甲基乙氧基硅烷制備耐高溫硅/鋁復(fù)合氣凝膠
      凝膠具有優(yōu)異的耐溫性能。在1 200℃高溫處理后,線性收縮低至16%,比表面積可達141 m2·g-1,這將進一步促進氣凝膠材料在高溫保溫隔熱、吸附、催化等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。硅/鋁復(fù)合氣凝膠;三甲基乙氧基硅烷;耐高溫;高比表面積0 引言氣凝膠是一種高孔隙率、高比表面積、低密度的納米多孔材料,獨特的納米結(jié)構(gòu)使得其成為一種具有極低熱導(dǎo)率的超級隔熱材料[1]。隨著航空、航天及其它工業(yè)的發(fā)展,人們對高效保溫、輕質(zhì)隔熱材料的需求變得越來越緊迫。例如當(dāng)今超音速飛行器(導(dǎo)

      無機化學(xué)學(xué)報 2016年1期2016-12-01

    • 磷酸鋁包覆氧化鐵黃顏料的制備及其耐溫性能研究*
      顏料的制備及其耐溫性能研究*時曉露1,趙玲1,王金云1,儲成義2,孫愛華2(1.安徽省地質(zhì)實驗研究所,安徽合肥230001;2.中國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所)氧化鐵黃顏料受熱易脫水變色,限制了其在溫度較高環(huán)境下的應(yīng)用。提高氧化鐵黃的熱穩(wěn)定性具有很重要的意義。通過液相水解沉積的方法對氧化鐵黃表面進行磷酸鋁表面包覆,研究了磷酸鋁包膜的工藝條件(pH、包膜量、溫度)對氧化鐵黃包覆的表面形貌和微觀結(jié)構(gòu)的影響。結(jié)果表明:在pH為7、磷酸鋁的包膜量為13%、包覆

      無機鹽工業(yè) 2016年10期2016-11-07

    • 水泥品種對CA砂漿拌合性能的影響
      動性、泌水率、耐溫性和強度等性能研究進行XYT P.II52.5、HL P.I52.5、HL P.II52.5、HL P.II42.5R、JNY P.II52.5和JNY P.II42.5R 6種水泥初步優(yōu)選,又通過不同批次水泥導(dǎo)致CA砂漿用水量、擴展度和泌水率等性能產(chǎn)生的波動進一步優(yōu)選,并研究了粗砂比例對CA砂漿拌合物性能、流動性和砂漿狀態(tài)的影響,試驗結(jié)果表明HL P.II 52.5水泥最適宜進行CA砂漿的制備。道路工程;CA砂漿;水泥品種;拌合性能1

      現(xiàn)代交通技術(shù) 2016年4期2016-09-29

    • 對位芳綸織物耐溫性能研究
      ?對位芳綸織物耐溫性能研究蔡敬剛王司佳中航工業(yè)航宇救生裝備有限公司應(yīng)用技術(shù)部,湖北 襄陽 441003根據(jù)對位芳綸織物在高溫條件下的加速老化試驗結(jié)果,分析并推算其在不同溫度條件下的耐受性能,以期為對位芳綸的使用環(huán)境提供參考。對位芳綸織物,溫度影響,耐受性能近年來,對位芳綸織物在航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用越來越多。國內(nèi)外對該類材料的研究也很多,但有關(guān)溫度老化方面的試驗數(shù)據(jù)仍十分有限。基于本公司長期使用發(fā)現(xiàn),對位芳綸織物的耐溫性能雖較高,但與文獻[1]中提及的“在28

      產(chǎn)業(yè)用紡織品 2016年7期2016-08-29

    • 陰離子交換樹脂耐溫性能試驗研究
      陰離子交換樹脂耐溫性能試驗研究侯亞琴,吳中杰,宋麗莎,高堅(國網(wǎng)山東省電力公司電力科學(xué)研究院,濟南250003)針對凝結(jié)水精處理系統(tǒng)進水溫度提高至80℃以上引起陰離子交換樹脂性能發(fā)生較大變化的情況,使用兩種實驗方法(標(biāo)準(zhǔn)耐溫性能試驗、試驗室28天耐溫考核試驗)對9種凝結(jié)水處理用的陰離子交換樹脂樣品進行耐溫性能篩選。在通過標(biāo)準(zhǔn)耐溫性能試驗棄去4種耐溫性能不達標(biāo)準(zhǔn)的樣品后,對剩下5種樣品進行試驗室28天耐溫考核試驗,得到樹脂耐溫性能結(jié)果并提出運行方式的建議。陰

      山東電力技術(shù) 2016年6期2016-08-11

    • 加成型單組分有機硅粘接劑的制備
      放熱、無形變、耐溫性能好等,因此在橡膠、粘接劑、涂料等方面有著廣闊的應(yīng)用,但也存在粘接性差、難以制成單組分、對粘接環(huán)境要求高等問題[1]。本文研究了原料對硅膠性能的影響,優(yōu)化配方結(jié)構(gòu),提高加成型硅膠的基礎(chǔ)性能,改進加成型硅膠的粘接性和貯存性。1 實驗部分1.1 實驗原料及儀器VMQ樹脂,工業(yè)級,潤新有機硅股份有限公司;乙烯基封端聚二甲基硅氧烷、含氫硅油,工業(yè)級,道康寧公司;乙炔環(huán)己醇,工業(yè)級,天津賽菲化學(xué)科技發(fā)展有限公司;富馬來酸酯,分析純,成都西亞化工股

      粘接 2016年1期2016-08-05

    • 硼酸酯共聚物P(DB/BS14-AM-AMPS)的合成及性能的初步研究
      MPS)溶液的耐溫性能,但是共聚物溶液的抗鹽性能卻發(fā)生顯著變化。關(guān)鍵詞:可聚合硼酸酯;共聚物;耐溫性;抗鹽性0引言可聚合硼酸酯是一種含硼的表面活性劑,具有性能穩(wěn)定、無毒、可降解等優(yōu)點,是一種性能優(yōu)異的特種表面活性劑[1,2]。根據(jù)不同的條件可聚合硼酸酯能夠發(fā)生均聚或共聚反應(yīng),因此在科研領(lǐng)域具有較高的研究價值,已成為表面活性劑、生物材料、石油開采等領(lǐng)域的研究熱點[3,4]。本文利用自制的可聚合硼酸酯DB/BS14單體與丙烯酰胺、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸

      大慶師范學(xué)院學(xué)報 2016年3期2016-07-22

    • 硼酸酯—丙烯酰胺共聚物耐溫抗鹽性能的初步研究
      ;二元共聚物;耐溫性;抗鹽性0 引言可聚合硼酸酯是一種可聚合的特種表面活性劑[1,2],它具有抗水解能力強、不易揮發(fā)、耐高溫、抗靜電性和殺菌能力等很多優(yōu)點,是環(huán)境友好型化合物。丙烯酰胺是一種重要的聚合單體,其均聚物-聚丙烯酰胺可以作為水處理絮凝劑、三次采油驅(qū)油劑、增稠劑等等[3]。通過設(shè)計實驗條件可以將可聚合硼酸酯與丙烯酰胺進行共聚反應(yīng),形成共聚合產(chǎn)物[4,5]。本文利用實驗室制備的可聚合硼酸酯與丙烯酰胺共聚合獲得二元共聚產(chǎn)物,并且初步研究其溶液的耐溫、抗

      科技視界 2016年17期2016-07-15

    • 鋰電池行業(yè)用終止膠粘帶制備及性能研究
      ET膜基材,而耐溫性和耐電解液性能卻較PET基膠帶差。經(jīng)過電解液浸泡后,以BOPP膜和PET膜為基材的終止膠粘帶的粘合性能均會大幅下降。交聯(lián)后的TP01膠液黏度會不斷上升,較低環(huán)境溫度下有利于膠液貯存穩(wěn)定性。鋰電池;終止膠粘帶;丙烯酸酯;壓敏膠1 前言終止膠粘帶(Termination Tape)是指在鋰電池生產(chǎn)過程中用于電極繞卷、極片保護和卷芯終止等工序的壓敏膠粘帶。它們除了具有壓敏膠粘帶一般性能外,還在基材選擇,粘附性和耐化學(xué)品性等方面有著特別的要求,

      粘接 2015年7期2015-11-12

    • 復(fù)合壓裂液耐溫性的影響因素研究
      3)復(fù)合壓裂液耐溫性的影響因素研究鄒鵬,楊庭安,任秋軍 (中石油渤海鉆探井下技術(shù)服務(wù)分公司,天津大港300283)采用具有冷水可溶性的改性淀粉與羥丙基胍膠作為復(fù)合稠化劑,輔以其它添加劑,制備了一種新型水基復(fù)合壓裂液。利用高溫高壓流變儀研究了交聯(lián)劑、溫度穩(wěn)定劑與稠化劑加量對復(fù)合壓裂液耐溫性影響規(guī)律。結(jié)果表明,使用有機硼鋯作為壓裂液的交聯(lián)劑時,在170 s-1剪切速率下,凍膠粘度穩(wěn)定,耐溫能力達160℃;另外,溫度穩(wěn)定劑硫代硫酸鈉較鄰苯二胺更能顯著改善復(fù)合壓裂

      石油化工應(yīng)用 2015年1期2015-09-10

    • 低濃度羥丙基胍膠壓裂液交聯(lián)劑合成與性能評價
      酸用量的增大,耐溫性能先增大后降低,延遲交聯(lián)時間逐漸減?。划?dāng)硼酸用量為15%時,合成體系穩(wěn)定性最佳,不僅可以實現(xiàn)延遲交聯(lián),且耐溫性較好。凝膠延遲交聯(lián)時間為110s,耐溫溫度為150℃,硼酸用量對樹枝狀交聯(lián)劑的延遲交聯(lián)時間和耐溫性能的影響見圖1。出現(xiàn)上述現(xiàn)象的主要原因是:硼酸用量少時,配體對硼酸鹽離子遮蔽作用,使得交聯(lián)劑延遲交聯(lián)時間長,同時由于樹枝狀大分子表面連接的硼酸分子數(shù)少,交聯(lián)位點少,使得凍膠耐溫性較差;當(dāng)硼酸用量過多時,未與樹枝狀分子反應(yīng)的自由的硼酸

      精細(xì)石油化工 2015年3期2015-06-05

    • 基于聚乙烯醇壓裂液的有機硼交聯(lián)劑BOP 合成
      下,交聯(lián)時間和耐溫性是交聯(lián)劑好壞的兩項重要性能指標(biāo),以該兩項指標(biāo)為評價依據(jù)、以中國石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SY/T 5107—2005《水基壓裂液性能評價方法》為評價方法,進行合成條件優(yōu)化。2 結(jié)果與討論由實驗原理可知,在水溶液中以硼酸離子的形式存在的硼砂,在一定條件下可與多元醇類以及多元醇酸類等物質(zhì)發(fā)生絡(luò)合。在相同條件下,不同的配位體與硼酸鹽絡(luò)合的產(chǎn)物性能有較大差別。本文中分別采取單配體葡萄糖酸鈉和復(fù)合配體(葡萄糖酸鈉、丙三醇和三乙醇胺)合成兩種有機硼交聯(lián)劑B

      應(yīng)用化工 2015年12期2015-04-14

    • 高溫復(fù)配防砂劑的合成及防砂效果評價
      溶性酚醛樹脂的耐溫性和縮水性,同時實現(xiàn)了防砂、封堵等多功能一體化,滿足了蒸汽熱采需求,該技術(shù)為高效開發(fā)稠油油藏提供重要的依據(jù),且具有一定的推廣價值。1 高溫復(fù)配防砂劑優(yōu)選及性能評價高溫復(fù)配防砂劑優(yōu)選基本原理:稠油油藏蒸汽熱采時,具有多功能復(fù)配防砂劑應(yīng)具有低溫成膠(地層溫度65 ℃)、耐高溫(可達300 ℃以上)、封堵、防砂等一體化特性,本實驗采用水溶性酚醛樹脂溶液與無機硅化物復(fù)配,克服了水溶性酚醛樹脂本身耐溫性、縮水性等缺陷,滿足蒸汽熱采的要求。1.1 材

      應(yīng)用化工 2015年9期2015-04-14

    • 關(guān)于GB/T 20489-2006中高溫、超高溫聚能射孔器評價的探討
      中關(guān)于射孔器材耐溫性能的規(guī)定存在如下缺陷:①由于高溫射孔器材產(chǎn)品在高溫條件下使用,常溫條件下評價的意義不大;②高溫、超高溫射孔彈在高溫條件下的評價指標(biāo)僅為要求恒溫2h,需要增加產(chǎn)品的耐溫時間來反映產(chǎn)品的性能變化;③高溫常壓檢驗項目未給出統(tǒng)一的要求為產(chǎn)品設(shè)計要求,不利于在同一水平上的質(zhì)量評價。國內(nèi)部分油田用戶開展了溫度對聚能射孔彈性能影響研究,但未給出評價指標(biāo)[4]。為了完善檢驗、評價標(biāo)準(zhǔn),在分析了現(xiàn)場需求、國內(nèi)產(chǎn)品整體水平基礎(chǔ)上探討了在現(xiàn)有檢測技術(shù)基礎(chǔ)上合

      石油工業(yè)技術(shù)監(jiān)督 2014年7期2014-10-31

    • 陰離子雙子表面活性劑 (GA-16)溶液黏度及影響因素研究
      配體系溶液黏度耐溫性研究在剪切速率170s-1下,分別考察了不同溫度對3%GA-16+3.5%正十二醇+0.15%GRF-1H 復(fù)配體系溶液黏度的影響,試驗結(jié)果如圖5所示。隨著溫度的升高,GA-16復(fù)配體系黏度呈快速下降趨勢;當(dāng)溫度大于75℃時,其溶液黏度已低于25mPa·s。結(jié)果表明GA-16復(fù)配體系耐溫性能相對較差,還難以滿足作為中、高溫地層清潔壓裂液的施工需求。3.6 納米粒子對GA-16復(fù)配體系溶液黏度耐溫性的影響圖3 GRF-1H質(zhì)量分?jǐn)?shù)對GA-

      石油天然氣學(xué)報 2014年8期2014-03-18

    • YC-ZJ-1清潔壓裂液的性能評價及應(yīng)用
      液性能評價1)耐溫性 不同濃度YC-ZJ-1清潔壓裂液的耐溫性測試曲線圖如圖1所示。由圖1可知,隨著溫度的升高,YC-ZJ-1清潔壓裂液的黏度降低到一定程度后不再變化,說明其耐溫性能較好。2)抗剪切性 不同濃度YC-ZJ-1清潔壓裂液抗剪切性能測試曲線圖如圖2所示。由圖2可知,剪切1h后,YC-ZJ-1清潔壓裂液仍具有較高的黏度,說明其抗剪切性較好,能夠滿足壓裂施工的要求。圖1 YC-ZJ-1清潔壓裂液的耐溫性測試曲線圖2 YC-ZJ-1清潔壓裂液抗剪切性

      長江大學(xué)學(xué)報(自科版) 2013年16期2013-12-01

    • 尕斯油田整體深部調(diào)驅(qū)工藝的研究與應(yīng)用
      由于酚醛樹脂的耐溫性可以達到360℃,因此可以解決普通凍膠在93℃以上熱降解的難題。使用Sydansk 的GSC 法定性測定,該配方5d 內(nèi)達到 G 級,黏度在12 000 mPa·s以上趨于穩(wěn)定,成膠后持續(xù)恒溫后黏度基本穩(wěn)定,表明YG103 體系具有良好的耐溫性。根據(jù)粒徑尺寸分有不同顆粒型堵劑,其中預(yù)交聯(lián)顆粒初始粒徑為mm 級,曾廣泛用于油藏的調(diào)剖,見到較好效果[2],缺點是調(diào)剖距離近,注入水易繞流,有效期短,適合封堵近井地帶。而聚合物微球很好地解決了這

      兵器裝備工程學(xué)報 2012年12期2012-07-09

    • 有機硼交聯(lián)劑的制備及室內(nèi)評價
      形成的凍膠,其耐溫性較差(約40 ℃),無法滿足施工要求;若用戊二醛、乙二醛等交聯(lián)后,產(chǎn)生結(jié)合牢固的共價鍵,能夠耐高溫,但無法實現(xiàn)破膠水化.因此,研究和開發(fā)一種適用于多羥基醇的交聯(lián)劑是多羥基醇壓裂液技術(shù)實施和推廣的關(guān)鍵.本文制備出適用于多羥基醇壓裂液體系的有機硼交聯(lián)劑,研究了各組分和條件對有機硼交聯(lián)劑性能的影響,并對壓裂液進行了室內(nèi)評價.1 實驗部分1.1 實驗試劑氫氧化鈉,配體,硼砂,過硫酸銨,均為分析純;多羥基醇,工業(yè)級;交聯(lián)劑JL-2,工業(yè)級,釋酸破

      陜西科技大學(xué)學(xué)報 2010年5期2010-02-25

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