丙烯酰吗啉聚合物驱油剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106520107A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610976318.2

    申请日:2016-11-07

    Abstract: 本发明公开一种丙烯酰吗啉聚合物驱油剂及其制备方法,关键在于由丙烯酰吗啉、丙烯酸钠、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸钠、丙烯酰胺和引发剂,采用水溶液共聚反应而成,聚合物结构式为: 式中n:m:x:y=1:(0.01-1):(0~1):(0.01~1)。与现有技术相比,本发明提供了一种丙烯酰吗啉聚合物驱油剂及其制备方法,通过改性单体与丙烯酰胺共聚,增加分子链的空间位阻,抑制酰胺基团的热水解,降低高温下的链断裂作用,提高共聚物的水溶性,增强聚合物的耐温性能,本发明产品具有较强耐老化性,较高阻力系数及残余阻力系数以及更高的原油采收率,反应过程容易控制、操作简单,产品质量稳定,生产和烘干过程耗能低,对环境无污染。

    可降解高强度暂堵剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106010492A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610340269.3

    申请日:2016-05-20

    Abstract: 本发明公开一种可降解高强度暂堵剂,由粘度促变剂、胶粘剂、丙烯酰胺、铁氰化钾溶液、交联剂、过硫酸铵、氢氧化钠和水制得;其制备方法为首先将粘度促变剂、胶粘剂、丙烯酰胺投入水中搅匀;再加入铁氰化钾溶液、交联剂、过硫酸铵,搅匀后滴加氢氧化钠,并充分搅拌;最后升温反应得到成品。采用本发明的显著效果是,具有剪切变稀的非牛顿流体特性。静止后体系粘度迅速提高,即结构迅速增强的特性,为交联剂提高体系强度提供了帮助。分布在其中的暂堵剂材料在油藏温度下发生胶凝作用,提高了体系的强度,形成高强度的胶凝段塞。实现了化学封隔器的作用,封堵水层或辅助后续地层堵剂的注入。同时在封堵完毕后能够自行破胶,恢复了地层的渗透率。

    用于致密油高效开发的清洁稠化渗吸多效剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN116178183A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202210812770.0

    申请日:2022-07-11

    Abstract: 本发明公开了用于致密油高效开发的清洁稠化渗吸多效剂,其特征在于,包括一种多羟基Gemini型阳离子黏弹性表面活性剂,分子结构如下所示:其中,R1与R2为碳原子数10‑18的不饱和烃链;一种用于致密油高效开发的清洁稠化渗吸多效剂,包括:所述的多羟基Gemini型阳离子黏弹性表面活性剂:2.5wt%~4.5wt%,反离子交联剂:1.8wt%~3.6wt%,增效剂:0.5wt%~1.8wt%;本发明的多羟基Gemini型阳离子黏弹性表面活性剂具有较高的表面活性,可配制低伤害清洁压裂液携带支撑剂,破胶液具有较强的润湿性,使亲油岩石发生润湿反转,降低界面张力,对致密储层中的原油实现渗吸置换。

    一种有机微球与无机硅酸盐复配型稠油热采封窜剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN105754565B

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201610165769.8

    申请日:2016-03-23

    Abstract: 本发明公开了一种有机微球与无机硅酸盐复配型稠油热采封窜剂,其特征在于由以下重量百分比的原料制成:0.3‑1%的有机微球、30‑50%的水玻璃、0.1‑0.5%的木质素磺酸盐、8‑10%的氯化铵、余量为水;一种有机微球与无机硅酸盐复配型稠油热采封窜剂的制备方法,按上述重量百分比先将有机微球加入到烧杯中,再加入水,搅拌使有机微球充分溶胀,然后依次加入水玻璃、木质素磺酸盐和氯化铵,即得到有机微球与无机硅酸盐复配型的稠油热采封窜剂。本发明一种有机微球与无机硅酸盐复配型稠油热采封窜剂及其制备方法,方法简单,制备出的封窜剂耐高温、稳定性高、易注入,能有效封堵汽窜通道、提高稠油采收率。

    一种采用微观结构判断三元疏水缔合聚合物具备减阻和增黏性能的方法

    公开(公告)号:CN107817196A

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201711049616.8

    申请日:2017-10-31

    CPC classification number: G01N15/0205 G01N21/6428 G01N23/22 G01N23/2202

    Abstract: 本发明公开了一种采用微观结构判断三元疏水缔合聚合物具备减阻和增黏性能的方法,第一步:使用荧光光谱分析法判断三元疏水缔合聚合物在水溶液中能否相互缔合形成疏水微区;第二步:使用激光粒度法验证疏水微区是否能形成分子链的聚集体;第三步:使用扫描电镜和扫描探针显微镜法验证聚集体是否能够形成空间网状结构;通过本方法可知道所合成新型三元共聚疏水缔合物在水溶液中能否相互缔合形成疏水微区;这些分子内和分子间的疏水微区能否发生分子内或者分子间的缔合;缔合聚合物和滑溜水主剂PAM的空间网络结构有何区别,并进一步说明缔合物的空间立体三维网络结构是如何缔合形成的,其如何实现减阻和增黏。

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