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公开(公告)号:CN114057629B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202111397938.8
申请日:2021-11-23
Applicant: 西南石油大学
IPC: C07D213/04 , C09K8/54
Abstract: 本发明提出了一种带杂环的双阳离子缓蚀防膨剂的制备方法,该缓蚀防膨剂的制备方法包括以下步骤:将正辛胺和环氧氯丙烷按照1:2的比例称量好所需要的液体,然后将正辛胺在三颈烧瓶中溶于有机溶剂中,将环氧氯丙烷溶在有机溶剂中,于冰水浴中将环氧氯丙烷溶液缓慢滴加到含有正辛胺的溶液中,滴加完毕后,将三颈烧瓶移入油浴锅中,升温至60‑85℃反应6‑8h,将吡啶倒入反应的溶液中,在油浴锅中升温到80‑90℃反应8‑12h;冷却至室温后,减压蒸馏、洗涤、过滤、干燥,制得。该缓蚀防膨剂在油气储层酸化或酸压过程中可以同时起到缓蚀和防膨作用,具有很好的性能。
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公开(公告)号:CN118184873A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410292394.6
申请日:2024-03-14
Applicant: 西南石油大学
IPC: C08F220/54 , C08F220/56 , C08F212/14 , C08F222/38 , C09K8/68 , C09K8/88 , C09K8/60
Abstract: 本发明提供一种粘弹性表面活性剂胶束稳定剂及其制备方法。本发明提供一种粘弹性表面活性剂胶束稳定剂的制备方法,具体为:将N‑异丙基丙烯酰胺(5‑30份)、单体1(1‑5份)、单体2(1‑5份)、单体3(0.01‑0.5份)、溶剂(60‑90份)和引发剂在30‑60℃下通过自由基聚合反应4‑6h得小分子聚合物溶液;最后通过低温真空干燥得粘弹性表面活性剂胶束稳定剂。所述单体1为能控制胶束稳定剂溶解性的单体;所述单体2为能控制胶束稳定剂强度的单体;所述单体3为能增强胶束稳定剂与粘弹性表面活性剂相互作用的单体。该胶束稳定剂能有效提升粘弹性表面活性剂溶液的耐温性和抗剪切性。
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公开(公告)号:CN114940730B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202210746924.0
申请日:2022-06-28
Applicant: 西南石油大学
IPC: C08F283/06 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F220/38 , C09K8/68 , C09K8/88 , C07C303/32 , C07C309/14
Abstract: 本发明公开了一种自适应性的疏水缔合聚合物的制备方法以及在压裂液上的应用。其技术方案:(1)首先通过3‑氯‑2‑羟基丙烷磺酸钠和十二烷基二甲基叔胺反应获得中间体MAOZ,再由中间体MAOZ与甲基丙烯酰氯反应得到两性疏水单体MAOZW;(2)通过甲基丙烯酰氯与月桂醇聚氧乙烯醚反应获得聚氧乙烯醚单体MAA‑EO23C12;(3)将两性疏水单体D12PAAC、聚氧乙烯醚单体MAA‑EO23C12、丙烯酰胺和丙烯酸在光引发下,反应7‑9小时,烘干造粉之后得到聚合物粉末HATRP。该聚合物压裂液具有优异的自适应性,又具备良好的盐响应性和温度响应性,在油田压裂中具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115710492A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211611663.8
申请日:2022-12-15
Applicant: 四川川庆井下科技有限公司 , 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及一种超高温酸化缓蚀增效剂,由以下各组分按照质量百分比组成:高温强还原剂20‑30%,可溶性金属盐10‑20%,非离子表面活性剂5‑10%,其余为浓度37‑39%的浓盐酸。该缓蚀增效剂的制备方法包括:(1)将20~30 g的高温强还原剂加入10 g浓盐酸中,常温进行溶解反应;(2)将5~10 g的非离子表面活性剂加入步骤(1)反应后的液体中,常温进行溶解反应;(3)将10~20 g的可溶性金属盐加入步骤(2)反应后的液体中,常温进行溶解反应;(4)加浓盐酸至总重量100 g,常温进行溶解反应,制得超高温酸化缓蚀增效剂。本发明通过在增效剂中加入高温强还原剂组分,增强金属离子在界面还原成膜的能力,工艺简单、条件温和、过程可控、生产成本低,适用于规模化生产和推广。
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公开(公告)号:CN114957545A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210556071.4
申请日:2022-05-19
Applicant: 西南石油大学
IPC: C08F220/56 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F220/18 , C08F220/62 , C09K8/68
Abstract: 本发明属于油气增产技术领域,公开了一种高性能疏水缔合聚合物稠化剂的制备方法及应用。该疏水缔合聚合物由丙烯酰胺,丙烯酸,2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸,甲基丙烯酸十八烷基酯和疏水单体制成;其制备过程如下:将丙烯酰胺,丙烯酸,2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸,甲基丙烯酸十八烷基酯和疏水单体混合,得混合物,向混合物中加水,配制成混合物质量浓度为25~30%的水溶液,向水溶液中加入十二烷基硫酸钠,混匀,然后进行除氧处理,再向其中加入0.05~0.3%混合物质量的引发剂,继续反应6~8h后,制得五元共聚物,将五元共聚物剪碎,用无水乙醇浸泡并烘干、打粉制得。该聚合物增稠性能优异,在低用量下仍具有良好的耐温耐盐性能,达到降本增效目的。
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公开(公告)号:CN111594133B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202010651018.3
申请日:2020-07-08
Applicant: 西南石油大学 , 延长油田股份有限公司七里村采油厂
Abstract: 本发明公开了一种基于多水平缝弓形井开发多层低渗油气藏的编织状井网,所述编织状井网通过以下方法设计而成:划分油气藏的立方体开发单元;测量所述立方体开发单元的物性参数;根据所述物性参数计算井网参数,所述井网参数包括井数量和井身轨迹;根据所述井网参数钻取大位移斜井,得到所述编织状井网;其中所述划分油气藏的立方体开发单元的具体步骤为:通过地震体数据获得油气藏的边界;根据探井参数建立的地质模型,获得油气藏的主力开发层系;在所述主力开发层系内建立体积最大的立方体,该立方体即为所述立方体开发单元。本发明能够提高多层低渗油气藏的采收率,弥补了目前多层低渗油气藏大位移空间井网提高采收率的技术空白。
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公开(公告)号:CN108192588B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201810068993.4
申请日:2018-01-24
Applicant: 西南石油大学
IPC: C09K8/68
Abstract: 本发明公开了一种自修复低伤害耐超高温压裂液,包括以下质量百分比的组分:聚合物稠化剂0.4wt%~0.8wt%,非金属交联剂0.015wt%~0.02wt%,破胶剂0.04wt%~0.06wt%,余量为水;其中,聚合物稠化剂由丙烯酰胺、丙烯酸、2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸、刚性单体和阳离子疏水单体按重量比为55~70:15~20:15~20:0.5~3:0.1~1.0聚合而成,聚合温度30~40℃,聚合时间8~10h。采用本发明的压裂液,可有效解决传统压裂液在高温下容易分解而影响性能的技术问题。
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公开(公告)号:CN110982508A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911365126.8
申请日:2019-12-26
Applicant: 西南石油大学
IPC: C09K8/74 , C07C225/16 , C07C221/00
Abstract: 本发明公开了一种曼尼希碱酸化缓蚀剂及其制备方法,属于缓蚀剂制备技术领域。本发明采用两步法合成,首先采用多聚甲醛、N,N-二甲基乙二胺和苯乙酮进行曼尼希碱反应,然后加入氯化苄、2-(氯甲基)萘或9-氯甲基蒽进行季铵化反应,避免了副产物过多、反应不完全的问题,提高了缓蚀剂产品的产率。本发明制得的缓蚀剂在酸液体系中具有良好的溶解性,在中温、高温条件下均能达到行业一级标准,测试后的挂片表面平整,无明显点蚀,对均匀腐蚀和局部腐蚀均均有良好的抑制作用。
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公开(公告)号:CN109868131A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910166285.9
申请日:2019-03-06
Applicant: 西南石油大学
IPC: C09K8/74 , C07C309/14 , C07C233/09 , C07C231/12 , C07C303/32
Abstract: 本发明提供一类双子粘弹性表面活性剂及其制备方法。其中,该转向酸按质量百分数计,包括:双子粘弹性表面活性剂3-5%,盐酸15-18%,1-2%酸化缓蚀剂,铁离子稳定剂1%,粘土稳定剂1%,其余为水。本发明提供的转向酸,具有较好的耐温性和优良的高温转向性能。
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公开(公告)号:CN108794407B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN201810603512.5
申请日:2018-06-12
Applicant: 西南石油大学
IPC: C07D239/26 , C09K8/54 , C23F11/14
Abstract: 本申请提供一种阳离子型抗氧缓蚀剂及其制备方法,其中,该缓蚀剂,其结构式为: 结构式中R可以为CnH2n+1、CnH2n‑1型脂肪烃链、苯基、甲氧基苯基、苯乙烯基、甲氧基苯乙烯基、苯丙烯基、甲氧基苯丙烯基中的一种或几种,其中n=6~22。本发明制备的阳离子缓蚀剂环境友好、制备简单,在高矿化度地层水中和酸溶液中都拥有良好的溶解性,在高温下仍具有良好的缓蚀性能,对碳钢在高矿化度地层水中的氧腐蚀有明显抑制作用。
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