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公开(公告)号:CN117264170A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311308511.5
申请日:2023-10-10
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明提供了一种钻井液用高强度自修复凝胶堵漏材料及其制备方法与应用。该凝胶堵漏材料的制备方法,包括步骤:将低聚物多元醇与异氰酸酯搅拌混合均匀,之后加入催化剂,进行反应,得到聚氨酯预聚体;将扩链剂溶液加入所得聚氨酯预聚体中,搅拌均匀后,转移至模具中,经固化,粉碎,得到钻井液用高强度自修复凝胶堵漏材料。本发明利用双硫键的温度响应特性可以实现键的断裂与重组制备高强度自修复凝胶堵漏材料,并应用于水基和油基钻井液中成功封堵裂缝,满足现场钻井堵漏施工需要。
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公开(公告)号:CN112051190B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202010907653.3
申请日:2020-09-02
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明属于酸压改造工艺技术领域,尤其涉及一种复合渗透酸渗透能力评价方法,包括如下步骤:S1、岩心酸化流动模拟实验;S2、岩心压力突破能力实验;S3、毛细管自吸和液相滞留实验;S4、岩心扫描电镜分析。本发明意在提供一种复合渗透酸渗透能力测定方法,以系统、全面的评价复合渗透酸的渗透能力,为优化复合渗透酸设计,提高复合渗透酸渗透能力提供实验支撑。
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公开(公告)号:CN115746819A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211362693.X
申请日:2022-11-02
Applicant: 重庆力宏精细化工有限公司 , 重庆科技学院
Abstract: 本发明公开了一种适用耐盐型生物胶的智能温控交联一体化悬浮乳液体系,其包括400ml水,生酸剂为0.5‑3.0g;交联剂2‑4g;悬浮乳液2‑4g;所述缓冲溶液为乳酸、柠檬酸、NaOH溶液、甘氨酸、醋酸的混合物,所述乳酸、柠檬酸和醋酸组成的混合酸10‑20ml,NaOH溶液5‑15ml、甘氨酸1.5‑3g。本发明还公开了该智能温控交联一体化悬浮乳液体系的制备方法。本发明所提供的智能温控交联一体化悬浮乳液体系,通过采用有生酸剂、缓冲溶液和交联剂组成的智能交联体系,使得该悬浮乳液体系能够根据不同地层温度、根据不同开采要求进行相适应调整,适用范围广;且本申请以及首次采用以植物胶为主剂进行复配,并设计出与其相匹配的添加剂配方,所得技术指标均达到或高于行业相关标准要求。
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公开(公告)号:CN111100623B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN201911368853.X
申请日:2019-12-26
Applicant: 中联煤层气国家工程研究中心有限责任公司 , 中石油煤层气有限责任公司 , 重庆科技学院
Abstract: 本申请公开了一种天然气生物乳液压裂液及其制备方法和应用,所述压裂液包括按质量百分数比计的下列组份:20‑25%的AMPS、13‑15%的丙烯酸、8‑14%的丙烯酰胺、7‑11%的Span85‑Tween60复合乳化剂、0.02‑0.05%的引发剂过硫酸钾、0.04‑0.07%的十八烷基二甲基烯丙基氯化铵、13‑16%的丙酮、0.1‑0.2%的磷酸二氢钠、7‑10%的过氧化二碳酸二己酯、8%的水、16%的柴油。本发明提供的天然气生物乳液压裂液适用于深层煤层气、致密气等非常规天然气的地质结构以及地层温度60℃的地层环境,具有很好的耐盐性能,无残渣、低伤害。
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公开(公告)号:CN109988549A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910263949.3
申请日:2019-04-03
Applicant: 重庆市能源投资集团科技有限责任公司 , 重庆市能源投资集团有限公司 , 重庆科技学院
Inventor: 周俊杰 , 张尚斌 , 郭臣业 , 周东平 , 王凯 , 蒋和财 , 张翠兰 , 刘柯 , 刘登峰 , 龚齐森 , 刘军 , 范彦阳 , 谢飞 , 向沉浅 , 沈大富 , 黄昌文 , 王文春 , 张正辉 , 李文树 , 陈朝和 , 何华 , 贾振福
IPC: C09K8/68
Abstract: 本发明提供了一种适用于煤矿井下水力压裂加砂作业的压裂液,所述压裂液由如下组分组成:稠化剂、交联剂、防膨剂、破胶剂和水,所述稠化剂:交联剂:防膨剂:破胶剂和水的质量体积比为0.2~0.35g:0.2~0.35g:0.5~2.0g:0.05~0.2g:100L;制备方法如下:(1)修建配液池;(2)向配液池中加入水;(3)将上述稠化剂加入到配液池中,边加入边搅拌;(4)将上述防膨剂加入上述混合溶液中,并搅拌;(5)将上述交联剂和破胶剂加入到步骤(4)的混合溶液中,即得到压裂液。采用本发明的方法制备的压裂液具有良好的悬砂性能、防膨率及破胶液残渣含量低,适用于煤矿井下水力压裂加砂作业环境。
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公开(公告)号:CN106010492B
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201610340269.3
申请日:2016-05-20
Applicant: 重庆科技学院
IPC: C09K8/512
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。
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公开(公告)号:CN105754565A
公开(公告)日:2016-07-13
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。
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公开(公告)号:CN115343338A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210573236.9
申请日:2022-05-24
Applicant: 重庆科技学院
IPC: G01N27/30 , G01N27/416
Abstract: 本发明公开了一种FeOOH/CC,其制备方法包括:将碳布基体置于H2SO4水溶液中进行电化学氧化处理得到预处理碳布;然后在预处理碳布上沉积FeOOH材料制得FeOOH/CC电极。本发明还公开了含有该FeOOH/CC电极的亚硝酸盐电化学传感器和应用。本发明所提供FeOOH/CC电极,采用操作简单,耗时短的恒电位法电化学沉积法,直接在CC基底上沉积具有绒球状的FeOOH材料,从而构建出一种自支撑无粘结剂的FeOOH/CC亚硝酸盐电化学传感器;由FeOOH/CC自支撑电极制备成的电化学传感器在含有亚硝酸盐的体系中具有灵敏度高,线性范围宽、检出限出色、稳定性和重现性好等优点。
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公开(公告)号:CN114965643A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210575151.4
申请日:2022-05-24
Applicant: 重庆科技学院
IPC: G01N27/327 , G01N27/416
Abstract: 本发明公开了一种Cu/Cu2O/Ni(OH)2电极,其制备方法包括:将活化处理后的玻碳电极置于电解液中沉积出Cu/Cu2O/Ni(OH)2纳米材料,制得所述Cu/Cu2O/Ni(OH)2电极;所述电解液为Cu2+的前驱体溶液和Ni2+的前驱体溶液的混合溶液。本发明还公开了该含有Cu/Cu2O/Ni(OH)2电极的葡萄糖传感器和应用。本发明通过一步法在玻碳电极上直接生长出水杉状Cu/Cu2O/Ni(OH)2纳米材料。其灵敏度为1900.3μA mM‑1cm‑2,检出限为0.201μM(S/N=3),线性范围为0.4μM~2000μM。其在催化氧化葡萄糖的过程中,具有比表面积大,促进葡萄糖扩散快,电子转移速率快等优点;同时由于水杉状结构较为独特,双金属氧化物之间发生协同作用,可有效增强葡萄糖催化氧化活性。
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公开(公告)号:CN109867736B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN201910195824.1
申请日:2019-03-15
Applicant: 重庆科技学院
IPC: C08F2/38 , C08F220/56 , C08F222/38 , C07C329/00 , C09K8/512
Abstract: 本发明公开了一种可逆加成断裂链转移试剂,所述可逆加成断裂链转移试剂为2‑(苯甲基三硫代碳酸酯基)丙酸,本发明还公开了所述可逆加成断裂链转移试剂的制备方法以及在制备聚丙烯酰胺凝胶分散体中的应用。采用本发明制备的链转移剂,可实现在相同条件下,本发明制备的链转移剂比市售的2‑(十二烷基三硫代碳酸酯基)‑2‑甲基丙酸制备的凝胶分散体的粒径更小。并且本发明所涉及的制备工艺流程简单,不涉及特殊设备,后处理容易,容易实现工业化生产。
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