-
公开(公告)号:CN105777984A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610326903.8
申请日:2016-05-17
申请人: 山东大学
IPC分类号: C08F220/56 , C08F220/58 , C08F222/06 , F17D1/16
CPC分类号: Y02E60/34 , C08F220/56 , F17D1/16 , C08F2220/585 , C08F222/06
摘要: 本发明公开了一种耐温耐盐型卤水管道减阻剂及其制备方法,属于高分子功能材料制备技术领域。该减阻剂为聚(丙烯酰胺?2?丙烯酰胺基?2?甲基丙磺酸?马来酸酐)。其制备方法为:(1)聚(丙烯酰胺?2?丙烯酰胺基?2?甲基丙磺酸?马来酸酐)的共聚。(2)聚(丙烯酰胺?2?丙烯酰胺基?2?甲基丙磺酸?马来酸酐)的提纯与制粉。本发明所涉及的减阻剂不仅减阻效果好、而且成本低廉,生产简单,过程清洁无污染。经实验,本发明所涉及的减阻剂在温度为25℃、流量为960L/h、含盐量为150g/L的模拟卤水、减阻剂用量20ppm的情况下减阻率可达到45.3%。
-
公开(公告)号:CN104327213B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201410545175.0
申请日:2014-10-15
申请人: 山东大学
IPC分类号: C08F226/06 , C08F220/58 , C08F220/18 , C08F2/20 , C09K8/588 , C09K8/524
摘要: 本发明公开了一种高蜡稠油纳米复合材料降凝剂的方法,属于高分子纳米材料制备领域。该材料包括聚(乙烯基咪唑-2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸-甲基丙烯酸高碳酯)。其制备方法为:(1)聚(乙烯基咪唑-2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸-甲基丙烯酸高碳酯)的制备。(2)聚(乙烯基咪唑-2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸-甲基丙烯酸高碳酯)反应液的处理,得到聚(乙烯基咪唑-2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸-甲基丙烯酸高碳酯)粉末。本发明所涉及的纳米降凝剂不仅降凝效果好、而且成本低廉,生产简单,过程清洁无污染,产物易于获得和运输保存。经实验,本发明所涉及的纳米降凝剂对大庆丹东站高蜡稠油净降凝幅度为8℃,优于市售EVA的降凝效果(净降凝5℃)。
-
公开(公告)号:CN105175629A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510428058.0
申请日:2015-07-20
申请人: 山东大学
IPC分类号: C08F222/10 , C08F222/06 , C08F220/18 , C09K8/588
摘要: 本发明公开了一种高蜡稠油降凝剂及其制备方法,属于高分子材料制备领域。该材料包括聚(衣康酸酯-马来酸酐-甲基丙烯酸十八酯)。其制备方法为:(1)聚(衣康酸酯-马来酸酐-甲基丙烯酸十八酯)的制备。(2)聚(衣康酸酯-马来酸酐-甲基丙烯酸十八酯)反应液的处理,得到聚(衣康酸酯-马来酸酐-甲基丙烯酸十八酯)固体。本发明所涉及的新型降凝剂不仅降凝效果好、而且成本低廉,生产简单,过程清洁无污染,产物易于获得和运输保存。经实验,本发明所涉及的新型高蜡稠油降凝剂对大庆站和铁岭站高蜡稠油净降凝幅度分别为7℃和9℃,优于市售EVA的降凝效果(净降凝5℃和6℃)。
-
公开(公告)号:CN104019087A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410264397.5
申请日:2014-06-13
申请人: 山东大学
IPC分类号: F15D1/02
摘要: 本发明涉及一种降低采输卤管道流动阻力的方法,向卤水经过电潜泵之后的采输卤管道中加入耐温、耐盐的水溶性减阻剂,即可降低采输卤管道的流动阻力。所述的耐温、耐盐的水溶性减阻剂为磺甲基化聚丙烯酰胺(SPAM)或聚(丙烯酰胺/2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸)[P(AM/AMPS)]。本发明提供的两种采输卤管道减阻剂SPAM和P(AM/AMPS)在采输卤管道中具有较高的减阻性能,明显好于PAM。
-
公开(公告)号:CN107488248B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201710772088.2
申请日:2017-08-31
申请人: 山东大学
IPC分类号: C08F220/18 , C08F220/56 , C08F2/44 , C08K9/04 , C08K3/34 , C09K8/524 , C09K8/588
摘要: 本发明公开了一种纳米蒙脱土与聚合物复合降粘剂及其制备方法,其制备方法,以有机蒙脱土、甲基丙烯酸高碳烷基酯和丙烯酰胺作为原料,甲基丙烯酸高碳醇酯和丙烯酰胺在有机蒙脱土的片层中进行聚合反应即得纳米蒙脱土与聚合物复合降粘剂;其中,所述有机蒙脱土为以有机季铵盐为插层剂进行改性的蒙脱土纳米颗粒,所述甲基丙烯酸高碳烷基酯中的高碳烷基指碳原子数为12~22的直链烷基。该方法制备出的降粘剂降粘率较高,制备方法简单,原料成本较低,能够降低降粘成本。
-
公开(公告)号:CN107488248A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710772088.2
申请日:2017-08-31
申请人: 山东大学
IPC分类号: C08F220/18 , C08F220/56 , C08F2/44 , C08K9/04 , C08K3/34 , C09K8/524 , C09K8/588
CPC分类号: C08F220/18 , C08F2/44 , C08F220/56 , C08F2220/1891 , C08K3/346 , C08K9/04 , C08K2201/011 , C09K8/524 , C09K8/588
摘要: 本发明公开了一种纳米蒙脱土与聚合物复合降粘剂及其制备方法,其制备方法,以有机蒙脱土、甲基丙烯酸高碳烷基酯和丙烯酰胺作为原料,甲基丙烯酸高碳醇酯和丙烯酰胺在有机蒙脱土的片层中进行聚合反应即得纳米蒙脱土与聚合物复合降粘剂;其中,所述有机蒙脱土为以有机季铵盐为插层剂进行改性的蒙脱土纳米颗粒,所述甲基丙烯酸高碳烷基酯中的高碳烷基指碳原子数为12~22的直链烷基。该方法制备出的降粘剂降粘率较高,制备方法简单,原料成本较低,能够降低降粘成本。
-
公开(公告)号:CN103588224B
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201310600708.6
申请日:2013-11-22
申请人: 山东大学
摘要: 本发明涉及一种降低卤水中氯化钠结晶粒度的方法,向饱和或接近饱和的卤水中加入水溶性聚合物,搅拌均匀后即可降低氯化钠结晶粒度,防止氯化钠晶体在流动的卤水管道中沉降,避免管道堵塞,减少流动阻力。所述的水溶性聚合物为羧甲基纤维素钠、黄原胶或羧甲基纤维素钠与黄原胶以任意比例混合的混合物,水溶性聚合物加入量为卤水中氯化钠干质量的0.1-0.3%。与葡萄糖相比,本发明水溶性聚合物用量少,效率高,氯化钠晶体的粒度普遍能够控制在1mm以下。
-
公开(公告)号:CN102659970B
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201210129630.X
申请日:2012-04-28
申请人: 山东大学
IPC分类号: C08F120/14 , C08F220/14 , C08F212/36 , C08F8/00 , F17D1/17
摘要: 本发明公开了稠油纳米降粘剂及其制备方法,属于高分子纳米材料制备技术领域该纳米降粘剂包括纳米丙烯酸高碳酯、纳米二乙烯苯-丙烯酸高碳酯。其制备方法为:(1)纳米丙烯酸短链酯制备;或者,纳米二乙烯苯-丙烯酸短链酯的制备;(2)纳米丙烯酸短链酯反应液的处理,得到纳米丙烯酸短链酯粉末;(3)纳米丙烯酸高碳酯制备;(4)纳米丙烯酸高碳酯的处理即得。本发明所涉及的纳米降粘剂不仅降粘效果好、适用范围广,而且合成简单、成本低。经实验,本发明所涉及的纳米降粘剂对大庆原油和胜利原油的净降粘率可达到45%以上。
-
公开(公告)号:CN102977254A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201210492390.X
申请日:2012-11-27
申请人: 山东大学
IPC分类号: C08F220/18 , C08F220/14 , C08F212/36 , C09K8/588
摘要: 本发明公开了稠油纳米降粘剂及其制备方法,属于高分子纳米材料制备技术领域。该纳米降粘剂包括纳米聚(二乙烯基苯-丙烯酸短链酯-丙烯酸高碳酯)。其制备方法为:(1)纳米聚(二乙烯基苯-丙烯酸短链酯-丙烯酸高碳酯)的制备;(2)纳米聚(二乙烯基苯-丙烯酸短链酯-丙烯酸高碳酯)反应液的处理,得到纳米聚(二乙烯基苯-丙烯酸短链酯-丙烯酸高碳酯)粉末。本发明所涉及的纳米降粘剂不仅降粘效果好、适用范围广,而且合成简单、价格低廉。经实验,本发明所涉及的纳米降粘剂对大庆稠油和胜利稠油均有较好的降粘效果,对大庆稠油稠油的降粘率可达51.5%,对胜利稠油的降粘率可达39.5%。
-
公开(公告)号:CN104327225B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201410545301.2
申请日:2014-10-15
申请人: 山东大学
IPC分类号: C08F292/00 , C08F220/18 , C08F220/56 , C09K8/588 , C09K8/524
摘要: 本发明公开了一种纳米SiO2复合材料稠油降粘剂及其制备方法,属于纳米SiO2复合材料制备及应用技术领域。该降粘剂为纳米(聚甲基丙烯酸高碳醇酯‑丙烯酰胺)/SiO2复合材料。其制备方法为:(1)硅烷偶联剂对纳米SiO2的表面预改性(2)(甲基)丙烯酸高碳醇酯和丙烯酰胺在纳米SiO2表面的接枝共聚,得到(聚甲基丙烯酸高碳醇酯‑丙烯酰胺)/SiO2复合材料粉末。本发明所涉及的纳米降粘剂不仅降粘效果好、而且成本低廉,生产简单,过程清洁无污染。经实验,本发明所涉及的纳米降粘剂对大庆丹东站高蜡稠油40℃的降粘率为72.10%。
-
-
-
-
-
-
-
-
-