一种适用于致密油藏的纳米驱油剂及制备方法

    公开(公告)号:CN107384356A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710565267.9

    申请日:2017-07-10

    Abstract: 本发明提供一种纳米驱油剂,按重量组分计,包括纳米复合材料0.1~1份,NaCl溶液99~99.9份。本发明提供一种应用于该驱油剂中的纳米复合材料的制备方法,步骤如下:将钛酸四丁酯与无水乙醇混合,得到第一溶液;将聚丙烯酰胺与HNO3溶液混合,得到第二溶液;第一溶液与第二溶液混合,得到溶胶;溶胶进行水热反应,得到纳米复合材料。本发明还提供另外一种应用于该驱油剂中的纳米复合材料的制备方法,步骤如下:将二氧化钛加入去离子水中,得到悬浮液;将聚丙烯酰胺与HNO3溶液混合,得到第三溶液;将悬浮液与第三溶液混合,得到纳米复合材料。本发明还提供一种所述纳米驱油剂的制备方法,包括以下步骤:将所述纳米复合材料加入NaCl溶液中,得到纳米驱油剂。

    一种基于半导体加热与制冷技术的全二维气相色谱调制器

    公开(公告)号:CN106940352A

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201710265660.6

    申请日:2017-04-21

    CPC classification number: G01N30/30 G01N30/68

    Abstract: 本发明提供一种基于半导体加热与制冷技术的全二维气相色谱调制器,该调制器包括制冷系统、加热系统和控制系统,所述制冷系统和加热系统分别与控制系统连接,所述制冷系统包括散热装置、制冷片、第一隔热垫和导冷块,所述散热装置、第一隔热垫和导冷块依次紧密贴合,将所述制冷片安装在第一隔热垫内,所述加热系统包括加热器、第二隔热垫和导热块,所述第二隔热垫和导热块紧密贴合,将所述加热器安装在第二隔热垫内。本发明提供的调制器结构简单、便于控制、安装方便,能够有效节约实验成本和实验室空间。

    一种有机磷酸酯污染物含量的分析方法

    公开(公告)号:CN116087461A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211101446.4

    申请日:2022-09-09

    Inventor: 余静 吴品磊

    Abstract: 本申请公开了一种有机磷酸酯污染物含量的分析方法。本申请的分析方法可以实现对有机磷酸酯污染物三种赋存形态的高效、精准分析,避免以有机磷酸酯类污染物总浓度评价生态风险的缺陷。本申请的分析方法采用对有机磷酸酯具有高效吸附性的磁固相萃取材料,吸附后通过磁分离即可高效分离出磁固相萃取材料,使得分析操作更简便快速。本申请的分析方法采用磁固相萃取吸附、有机溶剂提取、酸性溶解后再磁固相萃取的多步连续提取分析方法,其中的酸性溶解提取结合态有机磷酸酯避免了传统碱热水解造成的目标物分解,有助于在提取过程中保护目标分析物的原始化学结构,进而提升分析结果的准确性。

    一种应用于纳米驱油剂中的纳米复合材料的制备方法及利用其制备的纳米驱油剂

    公开(公告)号:CN107384356B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201710565267.9

    申请日:2017-07-10

    Abstract: 本发明提供一种纳米驱油剂,按重量组分计,包括纳米复合材料0.1~1份,NaCl溶液99~99.9份。本发明提供一种应用于该驱油剂中的纳米复合材料的制备方法,步骤如下:将钛酸四丁酯与无水乙醇混合,得到第一溶液;将聚丙烯酰胺与HNO3溶液混合,得到第二溶液;第一溶液与第二溶液混合,得到溶胶;溶胶进行水热反应,得到纳米复合材料。本发明还提供另外一种应用于该驱油剂中的纳米复合材料的制备方法,步骤如下:将二氧化钛加入去离子水中,得到悬浮液;将聚丙烯酰胺与HNO3溶液混合,得到第三溶液;将悬浮液与第三溶液混合,得到纳米复合材料。本发明还提供一种所述纳米驱油剂的制备方法,包括以下步骤:将所述纳米复合材料加入NaCl溶液中,得到纳米驱油剂。

    一种有机磷酸酯污染物含量的分析方法

    公开(公告)号:CN116087461B

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202211101446.4

    申请日:2022-09-09

    Inventor: 余静 吴品磊

    Abstract: 本申请公开了一种有机磷酸酯污染物含量的分析方法。本申请的分析方法可以实现对有机磷酸酯污染物三种赋存形态的高效、精准分析,避免以有机磷酸酯类污染物总浓度评价生态风险的缺陷。本申请的分析方法采用对有机磷酸酯具有高效吸附性的磁固相萃取材料,吸附后通过磁分离即可高效分离出磁固相萃取材料,使得分析操作更简便快速。本申请的分析方法采用磁固相萃取吸附、有机溶剂提取、酸性溶解后再磁固相萃取的多步连续提取分析方法,其中的酸性溶解提取结合态有机磷酸酯避免了传统碱热水解造成的目标物分解,有助于在提取过程中保护目标分析物的原始化学结构,进而提升分析结果的准确性。

    一种双亲性磁性纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116078355B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202211101733.5

    申请日:2022-09-09

    Inventor: 余静 吴品磊

    Abstract: 本申请公开了一种双亲性磁性纳米材料及其制备方法和应用,本申请的制备方法包括以下步骤:制备Fe3O4磁性纳米颗粒;在Fe3O4磁性纳米颗粒表面修饰SiO2壳层得到Fe3O4@SiO2;在Fe3O4@SiO2表面修饰3‑(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷得到Fe3O4@SiO2@MPS;将Fe3O4@SiO2@MPS置于含偶氮二异丁腈、二乙烯苯、乙烯吡咯烷酮、4‑氯甲基苯乙烯的混合物体系中进行第一反应,向第一反应后的体系中加入哌嗪进行第二反应,分离出制备的磁固相萃取材料Fe3O4@SiO2@HLB‑WAX。将本申请的双亲性磁性纳米材料Fe3O4@SiO2@HLB‑WAX应用到土壤或沉积物中有机污染物的吸附中时,可实现对土壤或沉积物中有机污染物的多靶向高效吸附萃取。

    一种双亲性磁性纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116078355A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211101733.5

    申请日:2022-09-09

    Inventor: 余静 吴品磊

    Abstract: 本申请公开了一种双亲性磁性纳米材料及其制备方法和应用,本申请的制备方法包括以下步骤:制备Fe3O4磁性纳米颗粒;在Fe3O4磁性纳米颗粒表面修饰SiO2壳层得到Fe3O4@SiO2;在Fe3O4@SiO2表面修饰3‑(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷得到Fe3O4@SiO2@MPS;将Fe3O4@SiO2@MPS置于含偶氮二异丁腈、二乙烯苯、乙烯吡咯烷酮、4‑氯甲基苯乙烯的混合物体系中进行第一反应,向第一反应后的体系中加入哌嗪进行第二反应,分离出制备的磁固相萃取材料Fe3O4@SiO2@HLB‑WAX。将本申请的双亲性磁性纳米材料Fe3O4@SiO2@HLB‑WAX应用到土壤或沉积物中有机污染物的吸附中时,可实现对土壤或沉积物中有机污染物的多靶向高效吸附萃取。

    一种基于半导体加热与制冷技术的全二维气相色谱调制器

    公开(公告)号:CN106940352B

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201710265660.6

    申请日:2017-04-21

    Abstract: 本发明提供一种基于半导体加热与制冷技术的全二维气相色谱调制器,该调制器包括制冷系统、加热系统和控制系统,所述制冷系统和加热系统分别与控制系统连接,所述制冷系统包括散热装置、制冷片、第一隔热垫和导冷块,所述散热装置、第一隔热垫和导冷块依次紧密贴合,将所述制冷片安装在第一隔热垫内,所述加热系统包括加热器、第二隔热垫和导热块,所述第二隔热垫和导热块紧密贴合,将所述加热器安装在第二隔热垫内。本发明提供的调制器结构简单、便于控制、安装方便,能够有效节约实验成本和实验室空间。

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