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公开(公告)号:CN118351983B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410636596.8
申请日:2024-05-22
申请人: 西南石油大学 , 中国工程物理研究院化工材料研究所
摘要: 本申请提供一种保留官能团的等键反应构造方法,包括:基于预设的化学键识别算法,识别分子文件中包含的可拆分化学键,并确定所述可拆分化学键对应的原子信息;通过所述原子信息与预设的官能团信息,筛选所述可拆分化学键得到待拆分化学键;拆分所述待拆分化学键,得到待处理子结构集;根据所述原子信息对所述待处理子结构集中的待处理子结构进行重构,生成目标生成物集;根据所述分子文件与所述目标生成物集确定待补充反应物,适用于任意类别有机分子的自动化键分离,实现校正量子化学计算热化学性质的精度,提高计算热化学性质的误差消除效果,实现以低成本获得高精度的计算结果。
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公开(公告)号:CN118085177A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410490962.3
申请日:2024-04-23
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: C08F257/02 , C08F220/56 , C08F220/34 , C08F222/38 , C08F222/22 , C08F220/60 , C09K8/594 , C09K8/588
摘要: 本发明公开了一种CO2响应性核壳型多级溶胀微球及其制备方法,涉及油田化学技术领域,包括以下步骤:向十二烷基硫酸钠溶液中加入苯乙烯单体和引发剂乳液聚合反应得到球型聚苯乙烯溶液,将偶氮二乙丁晴与乙二醇以Pinner反应制得两端为羟基官能团的偶氮化合物,以两端为羟基官能团的偶氮化合物作为原料与甲基丙烯酰氯以Schotten‑Baumann反应制得BPAB,将BPAB加至球型聚苯乙烯溶液中制得活性聚苯乙烯核溶液,将活性聚苯乙烯核溶液、丙烯酰胺、CO2响应单体、CO2响应性交联剂、稳定交联剂溶于水中制得目标产物;本发明的CO2响应性核壳型多级溶胀微球具有三级溶胀特性,具有较高强度,能够显著提高CO2驱波及效率。
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公开(公告)号:CN113969157B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202111304265.7
申请日:2021-11-05
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种致密油藏CO2驱多尺度控窜体系及制备方法,包括纳米级CO2响应性蠕虫状胶束体系和微米级CO2响应性分散胶,所述纳米级CO2响应性蠕虫状胶束体系通过CO2响应性单体和有机反离子单体在水中搅拌制备而成;所述微米级CO2响应性分散胶以丙烯酰胺、响应单体、硅烷偶联剂改性羟基化多壁碳纳米管为原料,在水中交联制得;本发明中提出的致密油藏CO2驱多尺度控窜体系,在CO2驱替过程中具有较强的流度控制能力,且在微米级CO2响应性分散胶中引入了高强度碳纳米管,有效提高了分散胶的强度和长期稳定性,对裂缝的封堵作用明显增强,且将体系中的CO2置换出来后,蠕虫状胶束恢复成球形胶束,具有良好的响应可逆性。
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公开(公告)号:CN114395387A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210251256.4
申请日:2022-03-15
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种形成高相变点油包水型原位乳化纳米驱油剂及其应用,本驱油剂由蒙脱土经偶联剂改性制成,偶联剂为辛基三甲氧基硅烷、环己基三甲氧基硅烷、3‑氨丙基甲基二甲氧基硅烷中的一种或多种。本纳米驱油剂在地层剪切的诱导下在油‑水界面定向吸附形成稳定油包水型Pickering乳化液。该乳状液的黏度大于油的黏度,乳化液黏度与地层含水饱和度成正比,能够有效的改善流度比,稳定排驱前缘,启动低渗层,从而大幅度提高原油采收率。该方法原材料价廉易得,经济效益突出,具有广阔的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN113024747B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202110340796.5
申请日:2021-03-30
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: C08F292/00 , C08F220/56 , C09K8/588
摘要: 本发明提供了一种基于碳纳米管的超支化聚合物的制备方法,包括以下步骤:步骤1、取羟基化碳纳米管,在其表面枝接硅烷偶联剂,所述硅烷偶联剂含有端氨基;步骤2、对步骤1中的产物进行至少一次杂化处理,所述杂化处理过程如下:在步骤1的产物上依次枝接丙烯酸甲酯和有机二胺;步骤3、取步骤2中的产物,采用马来酸酐对其进行封端;步骤4、取0.1重量份步骤3的产物,将其与20‑40重量份的丙烯酰胺进行水相自由基共聚。本发明的超支化聚合物,其聚合主体为一维的碳纳米管,相对于传统的超支化聚合物,能够通过更小尺寸的孔喉;同时本发明的合成方法简单,重复性高,工艺节能环保,可工业化性强。
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公开(公告)号:CN112302598B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202011311750.2
申请日:2020-11-20
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: E21B43/24 , E21B43/243 , E21B43/30
摘要: 本发明公开了一种超深层稠油油藏井下产生蒸汽的方法,涉及稠油开采技术领域。所述系统包括,水平井,水平井水平段设于超深层稠油油层底部,所述水平井内设有注空气管;注入直井,所述注入直井设有多个,其内设有注燃料管,且注入直井的末端和所述水平井的水平段连接,所述注入直井末端还设有直燃式井下蒸汽发生器,在注入时,从注燃料管注入燃料,燃料管和套管之间的环空注水,空气从直井底端进入蒸汽发生器中共同产生蒸汽。本发明设计了水、燃料及空气三种介质的全新注入方式,显著提高了注入效率和井下每天能产生的蒸汽量;同时,本发明可根据不同超深层稠油油藏开发需要,调整水、燃料及空气注入量,实现蒸汽发生量的适时调控。
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公开(公告)号:CN113292978A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110588399.X
申请日:2021-05-28
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种两性二维纳米片及其制备方法和应用,所述两性二维纳米片由以下步骤制备而成:将寡层氧化石墨均匀分散在甲苯中,向其中加入烷基胺偶联剂进行反应,之后将制备得到的胺基封端氧化石墨烯分散体在甲苯‑二甲基甲酰胺混合溶剂中充分分散后,向其中加入烷基缩水甘油醚进行反应,即得两性二维纳米片;本发明中两性二维纳米片由二维氧化石墨烯改性制得,相较于常规表面活性剂组成的乳化液,可在油水界面处自发形成油包水Pickering乳化液,有效稳定水驱前沿,并扩大水驱的波及体积,且合成工艺简便,便于大规模生产,并具有广泛的应用范围,可普遍适用于注水开发油藏。
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公开(公告)号:CN113122217A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110439109.5
申请日:2021-04-23
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: C09K8/584 , C01B32/21 , C01B32/15 , C01B32/194 , C01B32/198
摘要: 本发明公开了一种用于驱油的碳基两亲纳米流,以碳基纳米粉为原料,先后采用硅烷偶联剂和聚氧乙烯醚对其进行改性,得到碳基两亲纳米流;碳基纳米粉选自石墨粉、碳粉、石墨烯或氧化石墨烯中的一种。两亲纳米流的制备方法是:将碳基纳米粉分散于甲苯和二甲基甲酰胺等质量比的混合溶剂中,然后加入硅烷偶联剂,密封搅拌,在油浴96℃反应6h,抽滤、提纯、干燥得到硅烷偶联剂改性的碳基纳米粉;将硅烷偶联剂改性的碳基纳米粉分散于另一份甲苯和二甲基甲酰胺等质量比的混合溶剂中;加入聚氧乙烯醚,密封搅拌,在油浴90℃进行反应6h,抽滤、提纯、干燥得到碳基两亲纳米流。本发明的碳基两亲纳米流可以直接用油田注入水配制获得碳基两亲纳米流分散液。
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公开(公告)号:CN112851834A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110025393.1
申请日:2021-01-08
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明涉及一种抗温琼脂的制备方法,过程如下:将4g琼脂粉倒入96g沸水中,通过搅拌和加热使得琼脂完全溶解,然后加入2~5g氯化钠或氯化钾,搅拌溶解后放入85℃水浴锅中反应10~30min,再加入0.5~2ml阳离子醚化剂,反应0.5~2h后再加入5~10ml、浓度为5%的氢氧化钠或氢氧化钾溶液,PH值调节至12以上,调整水温至40~60℃,反应15~20h后,加入盐酸或硫酸使溶液PH变为中性,最后加入琼脂絮凝剂,絮凝出来的产品经过滤、烘干、粉碎后,得到抗温琼脂。所述阳离子醚化剂为3‑氯‑2‑羟丙基三甲基氯化铵,所述琼脂絮凝剂为乙醇、丙醇、丁醇、乙二醇、丙二醇、丙三醇中的一种或多种混合物。本发明可制备熔点高、耐温强、强度高的改性琼脂,有效解决了高温地层中的封堵问题和处理剂的覆膜问题。
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公开(公告)号:CN111995995B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202010912405.8
申请日:2020-09-03
摘要: 本发明公开了一种体膨颗粒非均质裂缝封堵效果改善剂及制备方法,按质量百分比计包括:79~94.9%偶联剂改性基体颗粒、5~20%覆膜树脂、0.1~1%润滑剂;制备方法如下:步骤1:制备偶联剂改性基体颗粒;步骤2:将覆膜树脂研磨成粉末并与步骤1得到的偶联剂改性基体颗粒分别预热;步骤3:将润滑剂、步骤2中的覆膜树脂、偶联剂改性基体颗粒混合均匀,在120~180℃条件下加热;加热过程中每隔t时间将混合物取出,搅拌均匀后继续加热,0.5~1h后即可得到所需改善剂;本发明改善剂使用方便、作用机理巧妙,不需要其他任何配套用剂,仅利用地层高温与产出水冲刷作用即可提升体膨颗粒的非均质裂缝封堵效果。
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