-
公开(公告)号:CN119615157A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411901725.8
申请日:2024-12-23
Applicant: 西南石油大学
IPC: C23C28/00 , C25D3/38 , C25D5/00 , C25D7/00 , C23C18/38 , C23C22/02 , C23C22/83 , C25D7/04 , C02F1/04 , C02F1/40 , C02F103/08 , C02F101/30 , C02F101/32 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种超亲水的光热转换不锈钢网及其制备方法,属于金属材料的镀覆领域。本发明中的超亲水的光热转化不锈钢网制备步骤如下:清洗不锈钢网;配制硫酸铜溶液并进行电镀和化学镀;配制TCNQ乙腈溶液并进行水热反应;配制KAuBr4水溶液并进行水热反应。本发明制得的超亲水的光热转换不锈钢网可以进行油水分离,染料降解和海水淡化;并且可以从含有重金属离子的海水溶液、原油乳液和含染料废水的体系中收集纯水,具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN115572370B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202211407916.X
申请日:2022-11-10
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种基于偶氮吡啶结构的光响应环氧树脂,其制备方法为:将含偶氮吡啶结构的胺基衍生物与环氧树脂单体溶解于N,N‑二甲基甲酰胺中,倒入模具,在烘箱中50℃烘干溶剂后,加热至120‑160℃固化反应4‑5h,得到光响应环氧树脂。该光响应环氧树脂的光响应方法是:将环氧树脂在70‑150℃拉伸5%‑100%后冷却到室温,在340‑380nm的紫外光照射下,环氧树脂发生变形,继续用420‑460nm的可见光照射变形位置,环氧树脂恢复原状。本发明制备的基于偶氮吡啶结构的光响应环氧树脂的制备方法简单,固化温度低,固化反应时间短,同时该材料具有优异的力学性能、形状记忆性能和光响应性能,在智能材料领域具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN116790239B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202310747580.X
申请日:2023-06-21
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种固定二氧化碳的自生支撑剂压裂液及其制备方法,本发明涉及油田改造压裂液技术领域,该压裂液包括以下重量百分比原料:二氧化碳吸收剂0.3‑5%、增效剂5‑10%、成核剂0.2‑1.5%、增稠剂0.04‑2%、助排剂0.5‑1.5%、粘土防膨剂0.2‑3%,余量为水。本发明将二氧化碳作为压裂前置液纳入压裂工程,通过化学转变的方法,二氧化碳反应成为支撑剂,既能实现对二氧化碳的安全封存,为实现碳减排的目标发挥重要作用,同时也为油气资源的高效开发提供了一种高效途径。本发明解决了现有压裂液支撑剂难以进入微小缝隙、缝网改造程度低以及压裂效果差的问题。
-
公开(公告)号:CN118005840B
公开(公告)日:2024-06-14
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。
-
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。
-
公开(公告)号:CN117964854A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410389965.8
申请日:2024-04-02
Applicant: 西南石油大学
IPC: C08F283/02 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08F220/58 , C09K8/512
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凝胶颗粒及其制备方法和应用。调剖堵水用凝胶颗粒的制备原料包括亲水聚合物、疏水聚合物、引发剂、交联剂、有机溶剂和水,通过使亲水聚合物和疏水聚合物的网络互穿形成的异质双网络凝胶颗粒,在这种颗粒中由疏水的疏水聚合物和亲水的亲水聚合物搭配的互穿网络在水中达到膨胀平衡后,疏水聚合物网络在高温下逐渐分解,导致疏水网络的逐渐消失,凝胶颗粒网络亲水性逐渐增加,形成缓慢膨胀的效果。此外,凝胶颗粒还具有强度高、韧性大以及可生物降解等特点,使得采用其制备得到的凝胶颗粒调堵剂适合在油水井调剖堵水中应用。
-
公开(公告)号:CN116535732B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202310586879.1
申请日:2023-05-23
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种阻燃型双网络苯并噁嗪气凝胶,属于复合材料技术领域。该气凝胶由苯并噁嗪单体在酸催化条件下开环得到溶液,将溶液浸润到三聚氰胺泡沫中,经固化和溶剂置换,在环境温度下干燥得到。气凝胶中苯并噁嗪和三聚氰胺泡沫的重量比为(8‑23):0.7。本发明提供的阻燃型双网络苯并噁嗪气凝胶中,三聚氰胺泡沫可以有效的提高材料的阻燃性,常温常压的干燥,能节约能源,为双网络苯并噁嗪气凝胶提供新的研究思路,所制备的气凝胶不仅具有良好的阻燃性能,还具有良好的力学强度、疏水性能和隔热性能,在航空航天等对阻燃性能要求较高的场合具有良好的运用前景。
-
公开(公告)号:CN116987269B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202310914349.5
申请日:2023-07-25
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种亲水储层孔隙内水膜调节剂、制备方法及应用,涉及油气资源开发技术领域。本申请所提供的水膜调节剂的制备方法包括:S1、利用氨基保护试剂,对2‑氨基嘧啶的氨基进行保护;S2、利用卤代烃与氨基被保护的2‑氨基嘧啶进行季铵化,制得氨基被保护的2‑氨基嘧啶鎓盐;S3、利用与步骤1所氨基保护试剂相对应的脱氨基保护试剂,对步骤S2所述的2‑氨基嘧啶鎓盐的氨基保护基脱保护,得到2‑氨基嘧啶鎓盐;S4、利用三光气和步骤S3所得到的2‑氨基嘧啶鎓盐的氨基反应,制得2‑异氰酸酯嘧啶鎓盐;S5、利用氨基硅油的氨基和2‑异氰酸酯嘧啶鎓盐的异氰酸酯基反应,得到嘧啶鎓盐封端硅油,即为水膜调节剂。本申请所提供的水膜调节剂可所
-
公开(公告)号:CN117304450A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311583279.6
申请日:2023-11-24
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种共混型光响应苯并噁嗪材料及其制备方法,属于光响应材料技术领域,由含偶氮苯结构的二异氰酸酯与苯并噁嗪预聚体按照摩尔比1:1‑20混合后在120‑200℃温度下通过热固化反应得到;所述含偶氮苯结构的二异氰酸酯由含偶氮苯结构的二胺与二异氰酸酯按照1:2的摩尔比反应得到;所述含偶氮苯结构的二胺是由偶氮苯二酰氯与长链二胺按照1:2的摩尔比反应得到;本发明通过共混固化的方法制备了光响应苯并噁嗪树脂,制备方法简单。所制得的苯并噁嗪材料在波长340‑380 nm紫外光照射下,具有快速的光响应能力。同时,该材料具有优异的形状记忆性能,该材料在生物传感器、智能生物开关、微流体传导、软体机器人以及人造肌肉等领域具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN117285689A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311592780.9
申请日:2023-11-27
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种自修复型光响应聚脲材料及其制备方法,属于光响应材料技术领域。由二异氰酸酯、含偶氮苯结构的二胺和氨基苯硼酸按照摩尔比1:0.5~1.0:0.5~0.9反应得到。所述的含偶氮苯结构的二胺是由偶氮苯‑4,4′‑二酰氯与长链二胺按照摩尔比1:2反应得到。本发明所制备的材料含有可逆的硼酸酯键和光可逆的偶氮苯结构,赋予了材料优异的自修复性能和快速的光响应能力。同时,该材料具有优异的机械性能和形状记忆性能,该材料在生物传感器、光控开关、软体机器人以及人造肌肉等领域具有广阔的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-