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公开(公告)号:CN116948469A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310732440.5
申请日:2023-06-20
Applicant: 大庆师范学院
IPC: C09D127/16 , C09D7/62 , C09D5/08 , C09D123/00 , B05D7/14
Abstract: 本发明属于超疏水表面材料制备技术领域,具体公开了一种金属基底的超疏水防垢防腐复合涂层制备方法,以TiO2晶须为填料,将PAO吸附至超疏水PVDF涂层中,制得超疏水防垢防腐复合涂层PAO/PVDF/TiO2;本发明采用简单喷涂方法,利用仿生学原理,在Q235钢板表面构建微米‑纳米结构,通过真空吸附将PAO预储存至超疏水涂层,制备得到具有机械性能强、防垢防腐性能优异、稳定性良好的超疏水复合涂层界面,达到长期防垢防垢目的。
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公开(公告)号:CN116284720B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310400926.9
申请日:2023-04-14
Applicant: 大庆师范学院
Abstract: 本发明提供了一种腰果酚基聚碳酸酯破乳剂及其制备方法和应用,属于油田化学技术领域,该破乳剂的分子链中包含嵌段聚碳酸酯;破乳剂的制备原料包含腰果酚类物质、碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯;腰果酚类物质为腰果酚或腰果酚衍生物。本发明提供的破乳剂成本低,生产和使用安全性高,对强碱三元复合驱乳状液体系油水过渡层的处理具有优异的效果。
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公开(公告)号:CN116284720A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310400926.9
申请日:2023-04-14
Applicant: 大庆师范学院
Abstract: 本发明提供了一种腰果酚基聚碳酸酯破乳剂及其制备方法和应用,属于油田化学技术领域,该破乳剂的分子链中包含嵌段聚碳酸酯;破乳剂的制备原料包含腰果酚类物质、碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯;腰果酚类物质为腰果酚或腰果酚衍生物。本发明提供的破乳剂成本低,生产和使用安全性高,对强碱三元复合驱乳状液体系油水过渡层的处理具有优异的效果。
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公开(公告)号:CN116948469B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202310732440.5
申请日:2023-06-20
Applicant: 大庆师范学院
IPC: C09D127/16 , C09D7/62 , C09D5/08 , C09D123/00 , B05D7/14
Abstract: 本发明属于超疏水表面材料制备技术领域,具体公开了一种金属基底的超疏水防垢防腐复合涂层制备方法,以TiO2晶须为填料,将PAO吸附至超疏水PVDF涂层中,制得超疏水防垢防腐复合涂层PAO/PVDF/TiO2;本发明采用简单喷涂方法,利用仿生学原理,在Q235钢板表面构建微米‑纳米结构,通过真空吸附将PAO预储存至超疏水涂层,制备得到具有机械性能强、防垢防腐性能优异、稳定性良好的超疏水复合涂层界面,达到长期防垢防垢目的。
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公开(公告)号:CN116284719B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310400927.3
申请日:2023-04-14
Applicant: 大庆师范学院
Abstract: 本发明提供了一种乙撑胺聚碳酸酯破乳剂及其制备方法和应用,属于油田化学技术领域,该破乳剂的分子链中包含嵌段聚碳酸酯;破乳剂的制备原料包含乙撑胺、碳酸乙烯酯和碳酸丙烯酯。本发明提供的破乳剂成本低,生产和使用安全性高,对强碱三元复合驱乳状液体系的处理具有优异的效果。
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公开(公告)号:CN116284719A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310400927.3
申请日:2023-04-14
Applicant: 大庆师范学院
Abstract: 本发明提供了一种乙撑胺聚碳酸酯破乳剂及其制备方法和应用,属于油田化学技术领域,该破乳剂的分子链中包含嵌段聚碳酸酯;破乳剂的制备原料包含乙撑胺、碳酸乙烯酯和碳酸丙烯酯。本发明提供的破乳剂成本低,生产和使用安全性高,对强碱三元复合驱乳状液体系的处理具有优异的效果。
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公开(公告)号:CN219320050U
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202320182675.7
申请日:2023-02-10
Applicant: 大庆师范学院
IPC: G01N17/00
Abstract: 本实用新型公开一种动态腐蚀测试釜,包括试验台;实验台的台面上设置有开口槽;开口槽用于釜体穿过并固定在实验台上;试验台底部设置滑轮;釜体上端连接有反应釜上盖;反应釜上盖上设置磁力驱动搅拌系统;磁力驱动搅拌系统的下端搅拌件伸入进釜体内的搅拌内腔;釜体一侧设置釜盖升降机构;釜体底部设置有放空口;反应釜上盖与釜体之间通过螺栓件固定连接。本装置通过结构改进模拟注入、采出等油气田工况下的动态腐蚀试验,从而实现压力、温度、流动等条件的模拟,与其他的腐蚀实验方法相比,将原来的静态腐蚀变为动态腐蚀,与实际腐蚀情况更加接近,并且可实时监测其腐蚀情况,有利于更好地分析金属材料在流动腐蚀环境中的腐蚀机理。
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