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公开(公告)号:CN113309512A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110570248.1
申请日:2021-05-25
Applicant: 吉林大学
IPC: E21B47/20 , E21B47/017
Abstract: 本发明公开了耐冲蚀耐腐蚀硬质合金泥浆脉冲发生器转子及其制备方法,属于石油钻井领域,所述泥浆脉冲发生器转子为硬质合金/聚晶金刚石复合型结构转子,是在现有硬质合金泥浆脉冲发生器转子的泥浆冲蚀面上粘结一层聚晶金刚石层,或者是在现有硬质合金泥浆脉冲发生器转子的泥浆冲蚀面局部易冲蚀的位置粘结聚晶金刚石圆片,在保证泥浆脉冲信号正常传输的基础之上,实现了硬质合金的韧性与聚晶金刚石耐腐蚀、耐冲蚀性的性能组合,显著提高硬质合金转子的耐冲蚀、耐腐蚀性能,提高传统硬质合金转子的使用寿命。
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公开(公告)号:CN110029942A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910445140.2
申请日:2019-05-27
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于钻探的热稳定型聚晶金刚石复合片及其制备方法,属材料学领域,该复合片是由镀衣金刚石微粉、立方氮化硼微粉、金刚石微粉及粘结剂构成的混合粉末作为原料,利用六面顶大腔体压机,在压力为5.5GPa~6.0GPa,温度为1500℃~1600℃的条件下与硬质合金烧结制得,本发明采用粒径为30um~50um的镀衣金刚石微粉为主粒径,从最佳堆积密度最优配比出发,制得用于钻探领域的金刚石和立方氮化硼复合材料,提升PDC复合片硬度、耐磨性以及热稳定性。
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公开(公告)号:CN110090963B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201910445130.9
申请日:2019-05-27
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种高韧性导电型聚晶金刚石复合片及其制备方法,属材料学领域,该聚晶金刚石复合片是由镀硅金刚石微粉、碳纤维、金刚石微粉及铁镍合金粉作为混合粉末,利用传统的六面顶大腔体压机在压力为5.5GPa~6.0GPa,温度为1500℃~1700℃的条件下与硬质合金烧结制得的;本发明利用碳纤维及铁镍合金粉为添加剂,制备用于钻探领域的高抗冲击韧性复合片,提升PDC复合片综合性能。进一步提高其强度、断裂韧性、抗冲击韧性以应对各种各样的复杂地层钻探。
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公开(公告)号:CN115012882B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202210700877.6
申请日:2022-06-21
Abstract: 本发明提出了一种间歇式微波加热辅助开采天然气水合物的方法,属于天然气水合物开采领域,该方法在对水合物进行开采时施加f1频率的微波热激作用;实时检测开采井井下微波发射天线处的水饱和度,当检测到水饱和度达到Swmax时,自动开启抽吸泵;当水饱和度降低到Swmin时,关闭抽吸泵;从而微波在储层中的穿透深度不会因为大量自由水产出而受限,根据监测的微波吸收率α自动调节微波功率;当f1频率微波直接作用区域的水合物全部分解后,储层温度逐渐升高至42℃时,微波频率自动降低至f2,以此提高微波穿透深度,增加微波作用范围;重复上述步骤,直至产气结束。本发明可以优化微波的辅助作用,提高生产效率,降低开采成本。
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公开(公告)号:CN115012882A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210700877.6
申请日:2022-06-21
Abstract: 本发明提出了一种间歇式微波加热辅助开采天然气水合物的方法,属于天然气水合物开采领域,该方法在对水合物进行开采时施加f1频率的微波热激作用;实时检测开采井井下微波发射天线处的水饱和度,当检测到水饱和度达到Swmax时,自动开启抽吸泵;当水饱和度降低到Swmin时,关闭抽吸泵;从而微波在储层中的穿透深度不会因为大量自由水产出而受限,根据监测的微波吸收率α自动调节微波功率;当f1频率微波直接作用区域的水合物全部分解后,储层温度逐渐升高至42℃时,微波频率自动降低至f2,以此提高微波穿透深度,增加微波作用范围;重复上述步骤,直至产气结束。本发明可以优化微波的辅助作用,提高生产效率,降低开采成本。
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公开(公告)号:CN109778040B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201910271009.9
申请日:2019-04-04
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种石墨烯增强预合金基金刚石复合材料及其制备方法,属于材料学领域,该金刚石复合材料由预合金基胎体粉末、氧化石墨烯和金刚石磨粒组成,预合金基胎体粉末由质量比为13:1:6的铁镍预合金粉、Mn锰粉和WC碳化钨粉组成;本发明使用铁镍预合金粉,较传统金属单质粉末烧结孕镶金刚石材料时烧结温度显著下降,有效避免了金刚石在烧结过程中的热损伤,提高了金刚石工具锋利度。采用静电自组的方法,氧化石墨烯被吸附在铁镍预合金粉表面,之后再实现其与锰粉、碳化钨粉及金刚石磨粒均匀混合,在热压烧结过程中氧化石墨烯被还原成石墨烯。将石墨烯加入到预合金基胎体粉末中,可以显著提高胎体材料的致密性、硬度、抗氧化性,改善其摩擦特性。
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公开(公告)号:CN110029942B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201910445140.2
申请日:2019-05-27
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于钻探的热稳定型聚晶金刚石复合片及其制备方法,属材料学领域,该复合片是由镀衣金刚石微粉、立方氮化硼微粉、金刚石微粉及粘结剂构成的混合粉末作为原料,利用六面顶大腔体压机,在压力为5.5GPa~6.0GPa,温度为1500℃~1600℃的条件下与硬质合金烧结制得,本发明采用粒径为30um~50um的镀衣金刚石微粉为主粒径,从最佳堆积密度最优配比出发,制得用于钻探领域的金刚石和立方氮化硼复合材料,提升PDC复合片硬度、耐磨性以及热稳定性。
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公开(公告)号:CN110090963A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910445130.9
申请日:2019-05-27
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种高韧性导电型聚晶金刚石复合片及其制备方法,属材料学领域,该聚晶金刚石复合片是由镀硅金刚石微粉、碳纤维、金刚石微粉及铁镍合金粉作为混合粉末,利用传统的六面顶大腔体压机在压力为5.5GPa~6.0GPa,温度为1500℃~1700℃的条件下与硬质合金烧结制得的;本发明利用碳纤维及铁镍合金粉为添加剂,制备用于钻探领域的高抗冲击韧性复合片,提升PDC复合片综合性能。进一步提高其强度、断裂韧性、抗冲击韧性以应对各种各样的复杂地层钻探。
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公开(公告)号:CN109778040A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910271009.9
申请日:2019-04-04
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种石墨烯增强预合金基金刚石复合材料及其制备方法,属于材料学领域,该金刚石复合材料由预合金基胎体粉末、氧化石墨烯和金刚石磨粒组成,预合金基胎体粉末由质量比为13:1:6的铁镍预合金粉、Mn锰粉和WC碳化钨粉组成;本发明使用铁镍预合金粉,较传统金属单质粉末烧结孕镶金刚石材料时烧结温度显著下降,有效避免了金刚石在烧结过程中的热损伤,提高了金刚石工具锋利度。采用静电自组的方法,氧化石墨烯被吸附在铁镍预合金粉表面,之后再实现其与锰粉、碳化钨粉及金刚石磨粒均匀混合,在热压烧结过程中氧化石墨烯被还原成石墨烯。将石墨烯加入到预合金基胎体粉末中,可以显著提高胎体材料的致密性、硬度、抗氧化性,改善其摩擦特性。
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公开(公告)号:CN112240188A
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN202011103325.4
申请日:2020-10-15
IPC: E21B43/24 , E21B43/26 , E21B43/295 , C09K8/592 , C09K8/62
Abstract: 一种利用微波反射墙辅助开采天然气水合物的方法,属于天然气水合物开采技术领域,该方法采用储层压裂系统,利用水力压裂技术压裂天然气水合物储层的同时在压裂液中加入微波吸收材料,随着压裂液进入水力压裂作业形成的储层缝隙中;待开采天然气水合物储层内设置微波反射墙反射微波,使微波在天然气水合物开采区域内高效传播被利用;天然气水合物协同微波吸波材料吸收来自微波系统发射的微波,天然气水合物自身被加热且接收微波吸收材料传输的热量至相平衡条件被破坏而分解成水和气体,气体经由气水回收系统进行收集。本发明通过设置微波反射墙高效利用微波能量,降低微波传输至非开采区域所造成的能量损失,对待开采区域内天然气水合物进行分解。
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