尺寸均匀分散性好的木质素纳米颗粒的制备方法及其纳米流体在提高原油采收率中的应用

    公开(公告)号:CN117625168A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311329518.5

    申请日:2023-10-13

    Applicant: 山东大学

    Inventor: 李英 张猛

    Abstract: 本发明属于生物基材料和油田化学领域,涉及一种尺寸均匀分散性好的木质素纳米颗粒的制备方法及其纳米流体在提高原油采收率中的应用。采用工业碱木质素为原料,阴离子表面活性剂溶液为抗溶剂,在超声辅助下生成尺寸均匀分散性好的LNPs,能够在高温高盐条件下稳定分散,且具有良好的油水界面活性。基于此,采用阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂复配,与LNPs复合,制备的木质素基纳米流体能够将油水界面张力降低到10‑3mN/m量级,具有优异的稳定乳液的能力、在石英表面的铺展能力和剥离油滴的能力,以及驱动孔隙介质中残余油的良好效果。本发明的表面活性剂/LNPs纳米流体在提高常规油藏、低渗透油藏及高温高盐油藏原油采收率方面具有良好应用前景。

    一种耐高温高强度泡沫调堵体系及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113789162B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202110886759.4

    申请日:2021-08-03

    Applicant: 山东大学

    Inventor: 李英 范新珂 李康

    Abstract: 本发明属于稠油热采技术领域,具体涉及一种耐高温高强度泡沫调堵体系及其制备方法与应用。所述耐高温高强度泡沫调堵体系,包括如下重量份的组分:表面活性剂0.1~5wt%,聚合物稳泡剂0.1~5wt%;余量为水;所述的聚合物稳泡剂为纤维素纳米晶或木质素颗粒。本发明以生物基聚合物材料为聚合物稳泡剂,与耐高温表面活性剂协同发挥作用,该体系在高温条件下能够保持优异的泡沫稳定性,具有较强的封堵能力,且耐油性好,提高稠油热采采收率效果好,在三次采油方面具有重要应用前景。另外,使用的生物基聚合物材料来源天然,易降解,环境友好,避免了体系对地层带来的伤害,有利于油田的可持续开发。

    浒苔多糖水凝胶与制备方法及在重金属污染处理中的应用

    公开(公告)号:CN113045681A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110212641.3

    申请日:2021-02-25

    Applicant: 山东大学

    Inventor: 李英 文雨桐

    Abstract: 本发明公开了浒苔多糖水凝胶与制备方法及在重金属污染处理中的应用。向浒苔粉末水溶液中添加过氧化氢在90~100℃进行浸提获得多糖溶液,采用Sevage法对多糖溶液去除蛋白,再加入乙醇在2~8℃冷藏获得沉淀,将沉淀冷冻干燥获得浒苔多糖;将浒苔多糖制成水溶液,调节pH至碱性,再加入第一步交联剂进行第一步交联获得单网络结构水凝胶体系,然后加入交联单体、引发剂和第二步交联剂进行第二步交联,第二步交联后获得浒苔多糖水凝胶。本发明提供的浒苔多糖水凝胶具有优异的机械稳定性,同时对水体中重金属离子具有优异的吸附性能。

    同时去除土壤中重金属和有机污染物的水基泡沫体系及方法

    公开(公告)号:CN112427451A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011313580.1

    申请日:2020-11-20

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明公开了一种同时去除土壤中重金属和有机污染物的水基泡沫体系及方法,将具有特定分子结构的阴‑非离子表面活性剂与非离子表面活性剂或阴离子表面活性剂复配后,形成水基泡沫,所述阴‑非离子表面活性剂为烷基聚氧乙烯/丙烯基羧酸盐。将水基泡沫从注入管正压注入土壤的同时,在排除管采用负压进行多相抽提,促进水基泡沫与待修复土壤充分接触,有机污染物分散或增溶于表面活性剂的胶束中,并通过表面活性剂与重金属离子的电性相互作用,将重金属离子吸附在泡沫液膜上,在多相抽提的作用下,使污染物随泡沫从土壤中脱除。该方法将泡沫波及技术与多相抽提技术相结合,能同时高效去除土壤中的有机污染物和重金属污染物,实现土壤快速修复。

    一种绿色靶向微胶囊及制备体系、制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112300767A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011001712.7

    申请日:2020-09-22

    Applicant: 山东大学

    Inventor: 李英 于浩然

    Abstract: 本发明公开了一种绿色靶向微胶囊及其制备体系、制备方法和应用。该驱油体系包括表面活性剂、囊材。将高效表面活性剂包封在微纳米尺寸的微胶囊中,该微胶囊在水相中分散,遇油相溶解。根据地层渗透率调控微胶囊的尺寸分布,大尺寸的微胶囊在高渗透率带的大孔道中运移,发挥调剖封堵作用,小尺寸微胶囊可进入小孔隙储层中,运移到达残余油饱和度高的低渗透带,接触到原油后释放出表面活性剂,发挥靶向效果,不仅解决对表面活性剂水溶性以及耐温耐盐性的挑战,并可克服表面活性剂在储层介质表面的吸附损失问题,提高原油的采收率。

    一种采用超支化多糖聚合物提高表面活性剂体系水基泡沫性能的方法

    公开(公告)号:CN109529713A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811275815.5

    申请日:2018-10-30

    Applicant: 山东大学

    Inventor: 李英 张雪洁

    Abstract: 本发明涉及一种采用超支化多糖聚合物提高表面活性剂体系水基泡沫性能的方法。该方法采用具有适当分子量和超支化结构的多糖聚合物(水溶性)来提高水基泡沫性能,由于具有适当分子量和超支化结构的多糖聚合物与表面活性剂具有适宜的相互作用,避免了强大的静电作用,可以显著提升不同表面活性剂的起泡性以及泡沫稳定性,降低表面活性剂的最低起泡浓度且使泡沫稳定存在,减少表面活性剂用量,避免表面活性剂大量使用带来的环境危害,同时本发明多糖聚合物可以提高不同表面活性剂体系的抗油性能,对于拓展水基泡沫在在日用化学、油田化学及环境化学领域中的应用具有重要意义。

    一种可规模化的选择性分离半导体性单壁碳纳米管的方法

    公开(公告)号:CN106315559A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610626831.9

    申请日:2016-08-02

    Applicant: 山东大学

    Inventor: 李英 张燕 李德春

    CPC classification number: C01B2202/02 C01P2002/84 C01P2004/04 C01P2006/80

    Abstract: 本发明涉及一种可规模化的选择性分离半导体性单壁碳纳米管的方法。该方法包括步骤如下:将单壁碳纳米管加入表面活性剂与有机溶剂的混合溶液中,经超声处理,得到单壁碳纳米管的初步分散液;在搅拌下,向上述初步分散液中加入去离子水,再经超声处理得到单壁碳纳米管的分散液;将上述得到的分散液离心处理,得到的上清液为半导体性单壁碳纳米管的分散液;半导体性单壁碳纳米管的分散液经过滤、洗涤、干燥,得纯净的半导体性单壁碳纳米管。利用表面活性剂-油-水缔合体系为介质实现了高纯度半导体性单壁碳纳米管的选择性分离,其分离纯度高、浓度高,分离产率高,且成本低,可规模化,用作激光调Q可饱和吸收体,能够得到优良的调Q效果。

    基于水基泡沫模板制备纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:CN100467115C

    公开(公告)日:2009-03-11

    申请号:CN200610068786.6

    申请日:2006-09-12

    Applicant: 山东大学

    Inventor: 李英 郭锋

    Abstract: 本发明提供一种简易方便制备纳米(金属单质、氧化物及化合物)颗粒的方法。本发明采用气-液界面技术,以水基泡沫作为模板制备纳米颗粒。能够发生反应生成固体沉淀物的分子或离子由于发生氧化还原反应或静电引力的相互作用在由表面活性剂溶液所形成的泡沫中发生反应生成纳米颗粒。所得到的纳米颗粒粒径均一,分散度好。可以通过改变实验条件来调控纳米颗粒的形貌或尺寸。

    一种绿色水基土壤修复剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118406499A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410327871.8

    申请日:2024-03-21

    Applicant: 山东大学

    Inventor: 李英 刘越

    Abstract: 本发明涉及土壤修复技术领域,具体涉及一种绿色水基土壤修复剂及其制备方法与应用。绿色水基土壤修复剂,包括以下组分:氨基酸类表面活性剂0.01~1份、烷基糖苷类表面活性剂0.01~1份、木质素纳米颗粒(LNPs)0.05~0.25份和余量为水;各组分的重量共为100份。本发明中绿色水基土壤修复剂的起泡性和泡沫动态稳定性好,携液能力强,对土壤中有机及重金属复合污染物的去除效率高,速度快,所选用的成分均绿色无毒无害,易生物降解,具有环境和生物友好性,因此在污染土壤的快速高效原位修复方面具有重要的应用前景。

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