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公开(公告)号:CN118009871B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410418410.1
申请日:2024-04-09
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及玄武岩纤维复合材料传感器领域的一种玄武岩纤维耐高温传感器的制备方法,该方法包括以下步骤:将氧化石墨烯纳米片加入到无水乙醇溶液中,超声分散得到分散液,然后将玄武岩纤维进行脱浆,并放入含有氧化石墨烯溶液的电泳池中进行电泳沉积,得到改性玄武岩纤维,然后将得到的玄武岩纤维以一定几何形状嵌入软化后的氟橡胶中,再覆盖一层氟橡胶,得到玄武岩纤维/氟橡胶复合材料,再通过热压制成玄武岩纤维复合材料柔性应变传感器,本发明通过利用氟橡胶的耐热性能作为保护层,通过石墨烯的高导电性和高灵敏度实现传感功能,改性玄武岩纤维作为骨架,有利于实现在高温条件下如深矿井内的应用。
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公开(公告)号:CN118005840A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410413020.5
申请日:2024-04-08
Applicant: 西南石油大学
IPC: C08F220/58 , C08F230/06 , C08F220/60 , C09K8/68 , C09K8/88
Abstract: 本发明公开了一种热增稠自破胶压裂液稠化剂及其制备方法和应用,属于油气藏压裂增产技术领域。本发明制得的热增稠自破胶压裂液稠化剂是一种具有含氟官能团和可逆共价键的高分子聚合物,由含氟官能团和硼酸基团的高分子聚合物和聚乙烯醇反应得到,硼酸官能团和聚乙烯醇形成的硼酸酯六元环结构具有热响应自生成和自断键的特性,进而使得稠化剂配制的压裂液具有热增稠自破胶的特性,同时满足压裂液的携砂性和返排能力,可以提高压裂液的返排率,并且本发明制得的稠化剂用于压裂液可降低稠化剂用量,不使用助排剂,且返排的压裂液经过简单处理后可以再次用于压裂施工,重复利用也降低了废水处理的成本。
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公开(公告)号:CN117549560A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202410040296.3
申请日:2024-01-11
Applicant: 西南石油大学
IPC: B29C64/379 , B33Y40/00
Abstract: 本发明涉及3D打印技术领域,尤其涉及一种3D打印机脱料装置,包括托盘,所述托盘的下端贴合安装有盘座,所述盘座与托盘之间设置有弹压件,所述盘座的内部对称转动安装有两个承载架,两个所述承载架的内部分别安装有两个制冷片,所述制冷片的制冷端、制热端均贴合安装有片座,所述片座固定于承载架上,两个所述片座的相反端均线性阵列延伸有多片引导片,所述托盘的下端面线性阵列延伸有多片伸出片,所述伸出片的端部延伸有槽导片。本发明缩短了等待时长,保证了3D打印操作的正常进行,同时确保了制冷片的翻转操作不会受到阻碍,并保证了充分的对冷热进行传导。
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公开(公告)号:CN110823421A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911127655.4
申请日:2019-11-18
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种利用3D打印制备柔性压阻式剪切力传感器的方法,步骤如下:S1、将导电纳米填料超声波分散于有机溶剂中得到分散液;S2、将热塑性聚合物A加入分散液中,加热,搅拌热塑性聚合物A完全溶解在溶剂中,得到悬浊液;S3、将悬浊液中进行烘干去除溶剂,得到导电复合材料,将导电复合材料剪碎后与另一种热塑性聚合物B混合,再使用挤出机熔融挤出成具有隔离双逾渗结构的丝材;S4、使用3D打印机将丝材打印成特定结构的传感器,然后将导线通过导电银胶固定在传感器上,得到柔性压阻式剪切力传感器。本发明的传感器具有轻质小巧、高柔性、灵敏度高、快速响应、性能稳定、耐疲劳性好等优势,使用3D打印方式成本低廉,适合大规模批量生产。
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公开(公告)号:CN119978393A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510458057.4
申请日:2025-04-14
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明属于高分子材料形状记忆领域,具体涉及一种具有氨基侧链交联的形状记忆聚芳醚腈复合材料及其制备方法和应用。该复合材料,在惰性气体氛围下,将含有双酚基团的单体、2,2‑双(3‑氨基‑4‑羟基苯基)丙烷、带水剂、有机溶剂、2,6‑二卤苯腈以及成盐剂形成反应体系,制备得到具有氨基侧链的聚芳醚腈共聚物;将所得聚芳醚腈共聚物和含有端羧基的单体加至N,N‑二甲基甲酰胺溶剂,加脱水剂搅匀得共混物,40‑60℃搅拌使氨基与羧基脱水缩聚交联,合成具有氨基侧链交联的形状记忆聚芳醚腈复合材料。该复合材料具有较好的机械性能和热稳定性,还具有增韧的功能。
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公开(公告)号:CN119899515A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510386374.X
申请日:2025-03-31
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了属于纤维增强复合材料技术领域的一种可损伤自感知的玄武岩纤维复合材料及其制备方法,包括以下步骤:将短切玄武岩纤维束热解得到脱浆玄武岩纤维;制备含二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚砜酮(PPESK)溶液,以及碳纳米纤维/聚乙二醇悬浮液;将脱浆玄武岩纤维依次浸渍溶液和悬浮液,分别得到PPESK修饰的玄武岩纤维和吸附碳纳米纤维的玄武岩纤维;热处理吸附碳纳米纤维的玄武岩纤维使碳纳米纤维嵌入PPESK涂层得到碳纳米纤维/PPESK复合涂层修饰的玄武岩纤维;将石墨烯纳米片依次与聚芳醚腈、碳纳米纤维/PPESK复合涂层修饰的玄武岩纤维共混,热压得到玄武岩纤维复合材料;本发明通过构建分级结构,提高玄武岩纤维复合材料力学性能,并赋予其损伤自感知功能。
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公开(公告)号:CN118909184B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411406183.7
申请日:2024-10-10
Applicant: 西南石油大学
IPC: C08F220/56 , C08F2/48 , C09K8/512 , C08F220/58 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F220/54
Abstract: 本发明属于油水井调剖堵水技术领域,具体涉及一种调剖堵水用UCST凝胶颗粒及其制备方法和应用。本发明的调剖堵水用UCST凝胶颗粒的制备方法,将多氢键供体单体和多氢键受体单体结合,形成多氢键缠结的双网络结构的UCST凝胶颗粒。这种结构在低温下能够有效抑制凝胶吸水膨胀,减缓低温环境中凝胶颗粒的膨胀速率,实现了有效的深部运移。随着温度的升高,氢键受温度影响逐渐断裂,导致氢键缠结网络的逐步消失。此时,凝胶网络从双相结构转变为单相结构,亲水性随之增加,胶粒的吸水膨胀能力增强,实现高温下的缓慢膨胀,该凝胶颗粒的低温抗溶胀,高温膨胀,适应油藏类型范围广以及能够实现深部运移等特点,适合在油水井调剖堵水中应用。
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公开(公告)号:CN118772422A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411238922.6
申请日:2024-09-05
Applicant: 西南石油大学
IPC: C08G81/02
Abstract: 本发明属于高分子材料形状记忆领域,具体涉及一种基于聚芳醚腈的可回收且具有超强力学性能的形状记忆复合材料及其制备方法和应用。本发明制备得到的可回收且具有超强力学性能的形状记忆复合高分子材料,通过在聚芳醚腈的分子结构中引入聚乙烯吡咯烷酮和硼氧动态共价键,以及羧酸基团,解决了现有形状记忆聚合物力学性能和热学性能不足的问题,含有上述基团的复合高分子材料具有高耐热、耐压和耐化学腐蚀性能,同时具备优异的形状记忆效应,能够在苛刻的环境条件下保持稳定性能,而且具备可回收性能,符合绿色环保和可持续发展的要求。
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公开(公告)号:CN118751167A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411248014.5
申请日:2024-09-06
Applicant: 西南石油大学
IPC: B01J13/00 , C02F1/04 , C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 本发明为一种EOG和液态金属Ga增强的光热气凝胶及制备方法,属于光热气凝胶领域,包括以下步骤:光热气凝胶包括含垂直孔结构的聚乙二醇(PVA)基材及光热填料组成,光热填料由具有特殊的多层排列的“坚果饼状”结构的边缘氧化石墨烯(EOG)包覆的液态金属镓(Ga)(Ga@EOG)组成。所制备的光热填料Ga@EOG具有多层排列的“坚果饼状”结构,其中多层排列结构促进了强多重光散射,通过延长材料内部的吸收路径提高了光吸收效率。同时,EOG包裹Ga纳米粒子所构建的连续的导热网络,为其提供了高效的热传导路径,从而提高了Ga@EOG的导热系数和光热性能。本发明所制备的光热气凝胶,具有特殊的垂直孔隙结构且具有良好的光热协同作用,在海水淡化方面具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN118290821B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410722833.2
申请日:2024-06-05
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明提供了应用于玄武岩纤维表面改性领域的一种提升玄武岩纤维复合材料界面结合与耐磨性能的方法,包括以下步骤:用高温脱浆法去除玄武岩纤维表面上浆剂后,将玄武岩纤维和氮化硼用多巴胺盐酸盐活化,再将活化后的玄武岩纤维与活化后的氮化硼浸入含多巴胺盐酸盐的三羟甲基氨基甲烷缓冲液中,搅拌反应,得到氮化硼改性的玄武岩纤维,本发明将高耐磨的氮化硼接枝到玄武岩纤维表面,提高纤维表面粗糙度的同时引入羟基和氨基等活性基团,增强了纤维和树脂之间的机械啮合作用,提升了玄武岩纤维复合材料的界面结合,同时,氮化硼在纤维表面形成具有自润滑作用的氮化硼包覆层,有效提升了玄武岩纤维复合材料的耐磨性能。
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