适用耐盐型生物胶的智能温控交联一体化悬浮乳液体系及其制备方法

    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

    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。

    可降解高强度暂堵剂及其制备方法

    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

    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。

    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:CN105754565A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610165769.8

    申请日:2016-03-23

    CPC classification number: C09K8/493 C09K8/592

    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。

    FeOOH/CC及其亚硝酸盐电化学传感器和应用

    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

    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。

    一种Cu/Cu2O/Ni(OH)2电极及其葡萄糖传感器和应用

    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

    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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