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公开(公告)号:CN113201103B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202110529501.9
申请日:2021-05-14
Applicant: 厦门大学
IPC: C08F285/00 , C08F220/54 , C08F218/12 , C09K8/584 , C09K8/588 , C09K8/88
Abstract: 一种驱油用粘度调节剂及其制备方法,尤其涉及一种可以同时增大水相粘度、降低油相粘度的粘度调节剂及其制备方法。该粘度调节剂由聚乙烯醇、丙烯酰胺、N‑异丙基丙烯酰胺、苯氧乙酸烯丙酯按质量比(25‑50):(50‑100):(10‑30):(20‑30)进行接枝共聚制备得到,适宜应用质量浓度为0.2%‑2%。该粘度调节剂溶解于水后可增大水相粘度,并通过乳化稠油显著降低原油粘度。
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公开(公告)号:CN113198535B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202110537522.5
申请日:2021-05-17
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J31/06 , C07C67/08 , C07C67/54 , C07C69/14 , B01D3/14 , C08F8/44 , C08F226/06 , C08F212/36
Abstract: 一种陶瓷表面负载型催化填料的制备方法,包括以下步骤:1)将陶瓷拉西环填料表面处理:经碱洗,水洗至中性,干燥后加入Tris‑HCl缓冲液和无水乙醇复配体系中浸润,加入单宁酸、氨基硅烷、乙烯基硅烷,升温交联;2)配置乙烯基咪唑、交联剂、引发剂,将拉西环浸入,负压状态下敲击振荡后预固化,和乙酸乙酯装入消解罐中处理;3)将步骤2)所得拉西环通过季胺化反应引入磺酸基,并与稀硫酸交换,得到具有催化能力的强酸性拉西环。通过具有高黏附性的邻苯二酚结构与乙烯基硅烷协同在陶瓷表面原位接枝聚咪唑磺酸盐,制得负载型催化填料,催化效率高,可克服传统催化剂包传质阻力高等缺点,在反应精馏领域具有潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN104741010B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201510108549.7
申请日:2015-03-12
Applicant: 厦门大学 , 中石化胜利石油工程有限公司地质录井公司
Abstract: 一种硅橡胶复合膜与制备方法及其应用,涉及硅橡胶复合膜。所述硅橡胶复合膜设有分离层和支撑层,支撑层设有多孔支撑层和无纺布纤维层,分离层设在多孔支撑层上,分离层与多孔支撑层之间存在Si‑O化学键结合。将基膜高分子材料、致孔剂加入有机溶剂中,得到基膜铸膜液;将基膜铸膜液脱泡后倾至无纺布表面,制成基膜后,基膜表面进行活化处理,使基膜表面产生活化基团‑OH,得到表面活化的基膜;将聚二甲基硅氧烷、交联剂和催化剂加入到溶剂中反应,得到硅橡胶复合膜的铸膜液;将硅橡胶复合膜的铸膜脱泡后,涂覆于表面活化的基膜上,交联后干燥,即得硅橡胶复合膜。所述硅橡胶复合膜可在制备钻井液轻烃组分分离剂中应用。
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公开(公告)号:CN113201103A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110529501.9
申请日:2021-05-14
Applicant: 厦门大学
IPC: C08F285/00 , C08F220/54 , C08F218/12 , C09K8/584 , C09K8/588 , C09K8/88
Abstract: 一种驱油用粘度调节剂及其制备方法,尤其涉及一种可以同时增大水相粘度、降低油相粘度的粘度调节剂及其制备方法。该粘度调节剂由聚乙烯醇、丙烯酰胺、N‑异丙基丙烯酰胺、苯氧乙酸烯丙酯按质量比(25‑50):(50‑100):(10‑30):(20‑30)进行接枝共聚制备得到,适宜应用质量浓度为0.2%‑2%。该粘度调节剂溶解于水后可增大水相粘度,并通过乳化稠油显著降低原油粘度。
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公开(公告)号:CN111013173B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201911413159.5
申请日:2019-12-31
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种负载型催化填料及其制备方法与应用,涉及负载型催化填料。所述负载型催化填料设有填料载体、多孔胶粘层和催化活性组分,催化活性组分填充于多孔胶粘层的多孔内或结合于多孔胶粘层表面。制备方法:将多孔结构介质溶于制孔剂后加入交联剂形成胶粘液,取填料载体置于胶粘液中浸渍,取出固化后得含固化胶粘层的填料载体,除去胶粘层中制孔剂,真空干燥后得具有多孔胶粘层的填料载体;置于偶联剂溶液中,再置于PSS‑Na水溶液中,使PSS‑Na浸入胶粘层微孔中并与树脂反应结合,然后置于稀硫酸溶液中酸化,水洗去除残余酸,真空干燥后即得所述负载型催化填料。所制备的负载型催化填料可应用于反应分离工艺。
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公开(公告)号:CN110078865B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201910425556.8
申请日:2019-05-21
Applicant: 厦门大学
IPC: C08F220/58 , C08F228/02 , C08F220/36 , C09K8/588 , C09K8/88 , C09K8/94
Abstract: 一种耐高温泡沫剂及其制备方法,涉及油田三次采油技术领域。所述耐高温泡沫剂由6‑丙烯酰氨基己酸、甲基丙烯磺酸钠和1‑丙烯酰氧基‑2‑吡咯烷酮进行共聚反应生成。耐高温泡沫剂的制备方法:将甲基丙烯磺酸钠和引发剂过硫酸盐加入到烧瓶中,磁力搅拌,将6‑丙烯酰氨基己酸和1‑丙烯酰氧基‑2‑吡咯烷酮混合后加入滴液泵;温度上升至30℃后,将6‑丙烯酰氨基己酸和1‑丙烯酰氧基‑2‑吡咯烷酮混合物注入烧瓶中,升高温度至70℃,保温后加入醌类阻聚剂终止聚合反应,持续20~60min后,冷却至室温,分离提纯即得所述耐高温泡沫剂。能在热水、蒸汽及高温烟道气环境下提高油田采收率。
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公开(公告)号:CN110078865A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910425556.8
申请日:2019-05-21
Applicant: 厦门大学
IPC: C08F220/58 , C08F228/02 , C08F220/36 , C09K8/588 , C09K8/88 , C09K8/94
Abstract: 一种耐高温泡沫剂及其制备方法,涉及油田三次采油技术领域。所述耐高温泡沫剂由6-丙烯酰氨基己酸、甲基丙烯磺酸钠和1-丙烯酰氧基-2-吡咯烷酮进行共聚反应生成。耐高温泡沫剂的制备方法:将甲基丙烯磺酸钠和引发剂过硫酸盐加入到烧瓶中,磁力搅拌,将6-丙烯酰氨基己酸和1-丙烯酰氧基-2-吡咯烷酮混合后加入滴液泵;温度上升至30℃后,将6-丙烯酰氨基己酸和1-丙烯酰氧基-2-吡咯烷酮混合物注入烧瓶中,升高温度至70℃,保温后加入醌类阻聚剂终止聚合反应,持续20~60min后,冷却至室温,分离提纯即得所述耐高温泡沫剂。能在热水、蒸汽及高温烟道气环境下提高油田采收率。
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公开(公告)号:CN113198535A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110537522.5
申请日:2021-05-17
Applicant: 厦门大学
IPC: B01J31/06 , C07C67/08 , C07C67/54 , C07C69/14 , B01D3/14 , C08F8/44 , C08F226/06 , C08F212/36
Abstract: 一种陶瓷表面负载型催化填料的制备方法,包括以下步骤:1)将陶瓷拉西环填料表面处理:经碱洗,水洗至中性,干燥后加入Tris‑HCl缓冲液和无水乙醇复配体系中浸润,加入单宁酸、氨基硅烷、乙烯基硅烷,升温交联;2)配置乙烯基咪唑、交联剂、引发剂,将拉西环浸入,负压状态下敲击振荡后预固化,和乙酸乙酯装入消解罐中处理;3)将步骤2)所得拉西环通过季胺化反应引入磺酸基,并与稀硫酸交换,得到具有催化能力的强酸性拉西环。通过具有高黏附性的邻苯二酚结构与乙烯基硅烷协同在陶瓷表面原位接枝聚咪唑磺酸盐,制得负载型催化填料,催化效率高,可克服传统催化剂包传质阻力高等缺点,在反应精馏领域具有潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN112079954B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202010970560.5
申请日:2020-09-15
Applicant: 厦门大学
IPC: C08F212/14 , C08F216/20 , C08F220/36 , C09K8/594 , C09K8/88
Abstract: 一种CO2增溶原油降粘剂及制备方法和应用,尤其涉及一种可以同时增强CO2在原油中溶解、降低原油粘度的降粘剂及其制备方法。所述CO2增溶原油降粘剂由1‑丙烯酰氧基‑2‑吡咯烷酮、乙基烯丙基醚、4‑乙烯基苯甲酸甲酯三种单体进行共聚制备而得。该CO2增溶原油降粘剂通过伴注方式随CO2注入地层后,可同时增强CO2在原油中的溶解和降低原油的粘度,降低原油与CO2最小混相压力,从而增强原油的流动性,达到提高原油采收率的目的。
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公开(公告)号:CN112079954A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010970560.5
申请日:2020-09-15
Applicant: 厦门大学
IPC: C08F212/14 , C08F216/20 , C08F220/36 , C09K8/594 , C09K8/88
Abstract: 一种CO2增溶原油降粘剂及制备方法和应用,尤其涉及一种可以同时增强CO2在原油中溶解、降低原油粘度的降粘剂及其制备方法。所述CO2增溶原油降粘剂由1‑丙烯酰氧基‑2‑吡咯烷酮、乙基烯丙基醚、4‑乙烯基苯甲酸甲酯三种单体进行共聚制备而得。该CO2增溶原油降粘剂通过伴注方式随CO2注入地层后,可同时增强CO2在原油中的溶解和降低原油的粘度,降低原油与CO2最小混相压力,从而增强原油的流动性,达到提高原油采收率的目的。
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