多枝型腰果酚胺树脂聚醚的合成及破乳性能研究

来源 :第十五届胶体与界面化学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhangduanhua0505
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  目前国内外研究的破乳剂主要以非离子聚氧丙烯聚氧乙烯嵌段聚醚为主,但这类破乳剂多以石油类烷基酚作为反应原料,如丁基酚、壬基酚和十二烷基酚等。这类原料不仅价格昂贵还会污染环境,因此寻找低成本的绿色环保原料是开发油田化学助剂的一个重要研究方向。腰果酚是一种从天然腰果壳油提炼出来的生物质酚,因其来源广泛,价格低廉,近年来被广泛用于代替石油酚合成绿色表面活性剂[1,2,3]。
其他文献
Sheet-like N–TiO2/g-C3N4heterojunctions with well-controlled structures as high-efficiency visible-light photocatalysts were synthesized by direct co-calcination of preformed N–TiO2 nanoparticles and
会议
Nanomedicine possesses the great potential to improve tumor targeting and reduce adverse effects majorly due to the enhanced permeability and retention(EPR) effect.
会议
The continuous progress in the field of bionanotechnology has become crucial for the development and improvement of new and interesting architectures applicable to biosensors.
采用浸渍法制备了Pt/TiO2催化剂,利用XRD 、BET、SEM等手段对催化剂的结构进行了表征,对氨的催化降解研究结果表明:Pt的掺杂量、催化剂负载量等对催化剂的活性有明显影响,反应流速、浓度等对光催化降解氨的转化率有较大影响。
随着化石能源的不断消耗,同时环境污染也越来越严重,人们对新型清洁能源以及先进储能器件的需求越来越紧迫,超级电容器作为一种长寿高效、绿色环保的储能器件应运而生.然而,如何通过协调电极材料的结构进一步改变超级电容器的性能仍然是一个关键问题.本文以具有高比表面积的多孔炭(PC)为载体,采用微乳液法制备了一系列的二氧化锰/多孔炭复合材料,利用扫描电子显微镜及元素分析对二氧化锰及其复合材料的形貌和组成进行了
聚苯胺(PANI)具有合成简单、导电性高和环境稳定性好等优点,是导电高分子聚合物研究的热点之一.PANI 纳米线、纳米棒和纳米纤维具有高的比表面积和比电容,然而在充-放电过程中易降解而导致PANI 结构改变,比电容迅速降低[1].为了解决这个问题,将PANI 与SiO2 复合以增加其比电容、倍率性和循环寿命等性质,提高在电化学领域中的应用.本文首先用软模板法合成层状介孔SiO2[2],再以层状介孔
针对压裂液返排液液量大、处理难度大、处理费用高及环境污染等问题,对清洁压裂液返排液重复利用技术进行了研究。本文在评价返排液基本性质的基础上,运用阴、阳离子表面活性剂复配具有协同效应的特点,构建了一种基于清洁压裂液返排液的表面活性剂驱油体系。通过室内实验对体系降低界面张力性能及提高采收率性能进行评价。
铬冻胶是目前油田上应用最为广泛的冻胶体系,在油田调剖堵水等方面有重要的应用前景[1]。针对部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)与氯化铬(CrCl3)交联的铬冻胶体系,采用光学微流变仪[2],通过对体系MSD 图(Figure 1)的分析,以得到的宏观粘度因子(MVI)和弹性因子(EI)为评价指标,研究了在不同交联剂浓度、pH、温度及NaCl 浓度下冻胶体系动态成胶微流变特征。结果表明:随着交联剂质量分数
纳米乳液为两种不相溶液相以液滴形式形成的胶体分散体系。由于其较小的液滴粒径,纳米乳液比常规乳状液具有更好的物理稳定性。同时,制备纳米乳液又比微乳液具有乳化剂用量少的优势。因此,纳米乳液目前已广泛应用于医药、日化用品、食品及石油等多个领域。在实际应用中,纳米乳液经常会在含有无机盐的环境中使用,而相关的研究还鲜有报道。而且,渗流性质研究也是主要针对于液滴粒径较大的乳状液,而对于纳米乳液的渗流性质研究较
黄原胶(XG)因其良好的增粘、抗盐、抗剪切以及耐酸碱性能在石油开采领域被广泛应用。在三次采油过程中,黄原胶在高温、高矿化度条件下仍能保持较高的粘度值,其抗剪切能力强,溶液不易被储层岩石吸附,能有效调节油藏中油润湿性能,提高采油效率。但黄原胶在实际使用过程中存在用量大,易降解等问题。因此,如何对黄原胶进行改性,或与其他药品配合使用,使其具有更高的粘度以及更强的抗降解能力,提高其驱油能力,是其在应用过