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1.
对难镀铝材化学镀镍技术的核心部分,即中间处理工艺中的碱性预镀镍技术进行了深入研究。由正交试验确定了一种性能优异的中等浓度浸锌液。经对比试验,选择出了能与该浸锌处理最佳结合的碱性预镀镍配方及难镀铝材化学镀镍中间处理的最佳工艺条件。  相似文献   
2.
油田用选择性堵水剂的研究及应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
以聚丙烯酰胺(HPAM)和木质素磺酸盐(Ga-LS)为主要原料,有机铬类为交联剂,弱碱性物质为pH值调节剂,制得选择性堵水剂。确定了选择性堵水剂的最佳配方:0.8%HPAM 2.0%Ca-LS 0.6%交联剂 0.3%pH调节剂。在此配方下,选择性堵水剂成胶时间为7.5 h,成胶强度大于70 Pa·s。对不同渗透率的岩芯,堵水剂的堵水率大于85%,堵油率小于20%,具有良好的选择性。2003年在大庆油田宋芳屯区块现场施工3口井,累计增油量为580 t,累计降水量为 1 677 t,投入产出比为1:3.56,取得了较好的经济效益。  相似文献   
3.
回收的压井液中含有很多的机械杂质、悬浮物以及油水混合物,如果不进行处理,在下一口井中使用时会造成一定的油层堵塞,失去了无固相清洁盐水压井液的最基本的性能,因此需对回收的压井液进行净化处理.在实验室内进行了压井液与井筒液不同混合比例对沉降的影响、普通井采出液的沉降实验和聚驱井采出液的沉降实验.结果表明,压井液与井筒液的混合比例增大,压井液密度降低,压井液体积增加;压井液密度越高,沉降速度越快,两相界面越清晰.对于聚驱井采出液,由于采出液有粘度,沉降速度降低,但压井液回收率有所提高.  相似文献   
4.
通过在有机硅改性丙烯酸树脂中加入具有疏水作用的纳米及微米级颗粒,在碳钢表面制备超疏水涂层。利用扫描电镜和接触角测定仪对涂层表面的微观结构及疏水性能进行表征,结果表明:该涂层结构与荷叶表面的微观结构很相似,水滴与涂层表面的接触角达到了150°,涂层具有超疏水性能。  相似文献   
5.
铝材化学镀镍预处理工艺的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
对铝材化学镀镍技术核心部分,即预处理工艺进行了深入研究.对传统预处理工艺中锌酸盐处理进行了改进,通过正交实验,研制了一种性能优异的中等浓度多元合金化浸锌液,并选择了能与该浸锌处理最佳结合的碱性化学预镀镍配方及工艺条件.  相似文献   
6.
采用化学镀方法制备(Ni-P)-Si_3N_4纳米微粒复合镀层,研究了不同类型表面活性剂及分散方式对镀液中纳米粉体分散稳定性的影响。结果表明:采用超声波加阴离子表面活性剂分散纳米粉体,可提高镀液中纳米颗粒的分散和稳定性;提高了镀层的硬度,使复合镀层的耐蚀性比Ni-P合金镀层提高20%~50%,耐磨性提高将近4倍。  相似文献   
7.
目前,超疏水涂层多采用含氟低表面能化合物制备,成本较高,工艺较复杂,限制了其推广应用.为此,通过在环氧酚醛涂料中加入具有疏水作用的表面活性剂和微米轻质碳酸钙颗粒改变涂料的表面状态,在碳钢表面制备了具有仿荷叶表面结构的疏水涂层.利用扫描电镜和接触角测定仪对涂层的表面形貌和疏水性能进行了表征.结果表明:涂层的结构与荷叶表面的的乳突结构具有较好的一致性,水滴在涂层表面的接触角得到了显著提高;涂层具有良好的疏水功能.  相似文献   
8.
蒸汽驱是稠油开发中最常用的技术,但由于油藏的非均质性,导致蒸汽驱开采效果变差。耐高温泡沫可以封堵高渗孔道,提高波及系数,提高蒸汽驱的开采效果。室内优选了一种耐高温泡沫体系,其最佳配方为:0.5%十二烷基二甲基羟基磺基甜菜碱+0.5%十二醇聚氧乙烯醚磺酸钠+0.5%亲水性SiO_2纳米颗粒+0.1%十六烷基三甲基溴化铵,300℃下,泡沫体积650 m L,半衰期54.6min,矿化度小于7×10~4ppm,煤油加量小于30%,泡沫性能变化不大。泡沫体系注入量达到0.4PV后,在蒸汽驱采收率的基础上,可进一步提高采收率12.29%。对高渗透岩心,泡沫体系可提高采收率16.48%。微观驱油模拟表明,泡沫体系在孔隙中形成叠加的贾敏效应,提高了驱油体系的流动阻力,迫使后续的泡沫体系进入剩余油较多的孔道,提高了稠油采收率。  相似文献   
9.
万家瑰 《化工机械》2009,36(4):360-362
以固体电解质涂层为导电层,石墨导电涂料为阳极涂层,石墨为参比电极,进行原油储罐底板外侧的气相阴极保护。通过实验确定了固体电解质、导电涂料的配方,测定了Q235钢在涂层中的自腐蚀电位、最小保护电位和最小保护电流密度等电化学参数。  相似文献   
10.
磁处理可以改善水泥浆的性能。介绍了试验仪器、试剂和试验方法。通过测定磁化前后水泥颗粒 ξ电位可知,在最佳磁感应强度 0.2 3T下,磁化后 ξ电位绝对值提高 2.5mV。对所选用的 6种常用的水泥添加剂进行了试验,对不同的添加剂,磁处理后 ξ电位绝对值有不同程度的提高,提高值约在 5~4 0mV之间,为从理论上解释磁处理改善水泥浆性能提供了依据。  相似文献   
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