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相似文献
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1.
总结了微胶囊在应用过程中的作用,系统介绍了代表性的壁材和常见的制备方法。微胶囊的主要作用有隔离、控释和靶释、改善材料性质。代表性的壁材有壳聚糖、海藻酸钠和明胶。主要的制备方法有物理法、化学法和物理化学法。  相似文献   

2.
堵水调剖用交联剂微胶囊的制备   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了流化床法包衣技术制备交联剂微胶囊原理及交联剂微胶囊制备方法。制备方法包括微胶囊壁材的选择、交联剂固化材料的筛选、素丸的制备及素丸包衣过程。考察了交联剂微胶囊化后对成胶的影响,结果表明,交联剂微囊化后的成胶时间比微囊化前延后16h左右,交联剂包覆后可延缓成胶。  相似文献   

3.
沥青自愈合微胶囊是一种将可流动黏结剂包埋、封存在聚合物薄膜内而形成的微小囊状粒子。当沥青材料出现裂缝后可引发微胶囊囊壁开裂并释放芯材,进而促进裂缝快速愈合。分析了微胶囊对沥青自愈合能力强化作用机理和效果,总结了沥青自愈合微胶囊制备方法,重点探讨了原位聚合法合成微胶囊工艺参数对微胶囊粒径、囊壁厚度、表面形态、高温性能以及强度等性质的影响,并提出控制释放技术是沥青自愈合微胶囊研究发展方向。  相似文献   

4.
为解决石蜡作为相变材料在实际应用中产生的高温易流淌、易泄露、分布不均匀等问题,以甲基丙烯酸甲酯(MMA)和甲基丙烯酸(MAA)共聚物(P(MMA-co-MAA))为壁材、58#石蜡为芯材,采用悬浮聚合法制备了相变微胶囊,并采用傅里叶红外光谱仪、场发射扫描电镜、差示扫描量热仪、热重分析等手段对微胶囊的化学结构、表观形貌、储热性能以及热稳定性等进行了表征。结果表明,当m(MMA)∶m(MAA)为9∶1,乳化剂PVP的质量分数为5%,聚合时间为5 h,芯壁比为2∶1时,制备的微胶囊形貌较好。相变潜热和芯材石蜡质量分数较高,分别达到112.95 J/g和72.99%。  相似文献   

5.
石蜡微胶囊中脲醛树脂壁材渗透性的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
利用差示扫描量热法研究了石蜡微胶囊中脲醛树脂壁材对水及甲苯的渗透性 ,结果表明 ,水不能透过脲醛树脂壁材 ,而甲苯则易透过脲醛树脂壁材。因此 ,该石蜡微胶囊不能用于芳香族溶剂存在的场合。  相似文献   

6.
陈星光  代加林  周明  胡成 《石油化工》2013,42(12):1378-1382
以三氯化铬为芯材、聚丙烯酰胺为壁材,利用反相悬浮聚合和溶剂蒸发法制备了缓释型Cr(Ⅲ)微胶囊,对Cr(Ⅲ)微胶囊的粒径分布进行了测定,并在模拟环境下对Cr(Ⅲ)微胶囊的缓释性能和成胶性能进行了评价。实验结果表明,经1,2,3次包裹的Cr(Ⅲ)微胶囊的粒径分布主要集中在500700μm,最大释放率为78%;Cr(Ⅲ)交联剂经包裹后具有明显的缓释效果,与包裹前相比,部分水解聚丙烯酰胺溶液体系的成胶时间明显延长,可由包裹前的20 h延长至50 h;可以通过控制包裹次数和合成聚丙烯酰胺壁材所用交联剂的用量来调节成胶时间。  相似文献   

7.
固体草酸双层微胶囊化制备方法及性能评价   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对氯化铵/亚硝酸盐化学生热压裂液破胶体系存在的羟丙基瓜尔胶用量大、粘度难提高(一般为100mPa·s)、应用范围窄、压裂成本过大的问题,提出采用化学物理方法--油相相分离法将草酸微胶囊化.通过微胶囊制备实验,确定乙基纤维素作第一层囊壁,芯材比为10:2,石蜡作第二层囊壁,芯材比为5:2.缓释实验结果表明,微胶囊具有较高的产率,按上述条件制成的微胶囊具有很好的缓释性能,pH值为8左右的水溶液在3 h以后pH值才下降为7.5,对压裂液粘度不会造成很大的影响,很好地解决了氯化铵/亚硝酸盐化学生热压裂液破胶体系存在的问题.  相似文献   

8.
以苯乙烯-二乙烯基苯共聚物为囊壁及以密胺树脂为囊壁、熔点50℃的石蜡为囊芯制备了两种石蜡相变材料微胶囊,将其不经任何处理直接添加到端羟基聚丁二烯(HTPB)型聚氨酯弹性体体系中,制备出聚氨酯弹性体复合材料,并对制备的含两种不同囊壁的石蜡相变微胶囊的聚氨酯弹性体的热力学稳定性和力学性能进行了测试和表征。其结果表明,加入石蜡相变微胶囊后聚氨酯弹性体本身很好的热力学稳定性并未降低,且含密胺树脂为囊壁的石蜡相变微胶囊的聚氨酯弹性体热力学稳定性增大了;加入微胶囊后其拉伸强度及压缩强度都得到的大幅度的提高;随着加入的石蜡相变微胶囊的囊壁/囊芯质量比的变大,压缩强度增大,拉伸强度减少;而含密胺树脂囊壁类的胶样增加拉伸强度的幅度比较大,而含聚苯乙烯囊壁类的胶样增加压缩强度的幅度较大。  相似文献   

9.
通过原位聚合法成功制备了以过硫酸铵为芯材、聚吡咯为壳材的微胶囊,并通过扫描电镜、激光粒度仪、红外光谱和拉曼光谱分析微胶囊的形貌和结构。结果表明:微胶囊的粒径分布集中在100~300 nm,且聚吡咯成功包覆过硫酸铵。微胶囊在水中分散时的电导率的变化过程说明微胶囊的释放过程为渗透释放;且随着甘油量的增加,微胶囊吸水速率加快,内部固体过硫酸铵溶解速率提高,对应过硫酸铵的释放速率提高。将过硫酸铵与等质量的微胶囊分别加入聚合物压裂液中,通过高温降黏实验,发现该微胶囊能延迟破胶7 h以上。  相似文献   

10.
采用聚合物网络束缚高价金属离子,再采用反相悬浮聚合包裹法制备高价金属离子包裹颗粒,双重作用达到缓慢释放高价金属离子的目的,再与堵水主剂HPAM延缓成胶得到一种凝胶堵水材料。使用旋转粘度仪测定包裹颗粒/HPAM交联体系的成胶性能。结果显示包裹颗粒/HPAM交联体系的表观粘度与微胶囊用量有关,随微胶囊用量增加而增加;包裹颗粒/HPAM交联体系的成胶时间与温度和壁材含量有关,随温度的降低和壁材含量的增加而延长。交联体系成胶时间可以由包裹前的20h延缓到50h,表明包裹颗粒缓释性能良好,达到了延缓成胶的目的。  相似文献   

11.
蔗糖脂肪酸酯的制备应用及发展   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了蔗糖脂肪酸酯的制备方法,包括溶剂法、微乳化法等,并对蔗糖脂肪酸在食品、医药、日化等行业的应用及生产现状作了综述,对发展提出了建议。  相似文献   

12.
干法磨细是目前新兴的一种非金属矿物质机械造粒技术,广泛应用于矿山、煤电、化工企业生产。中国石化催化剂公司齐鲁分公司将干磨技术应用于分子筛制备工艺,使分子筛的粒度分布更加优化,使分子筛制备过程更加高效、节能、环保、可操作性强。分子筛在催化裂化催化剂制备过程中作为活性组分,其粒度分布状况的优劣对于催化剂产品的强度、活性、稳定性等性能的影响至关重要。  相似文献   

13.
纳米氧化锌研究进展   总被引:7,自引:0,他引:7  
重点介绍了纳米级氧化锌的最新制备方法(包括物理法和化学法,其中化学法有四种:化学气相氧化法,直接沉淀法,均匀沉淀法以及溶胶-凝胶法)及在科技领域的应用,包括在化妆品工业中用作防晒剂和抗菌剂,纺织工业中用作除臭剂,橡胶工业中用作耐磨橡胶制品原料以及用于传感器,催化剂等,简要介绍了该物质的表征方法及发展前景。  相似文献   

14.
膜技术在石油化学工业中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍高新技术──膜技术在石油化工厂中应用的研究成果。该技术已用于石化基础原料气的分离回收及“三废”治理,且正在向烃分离、化学反应等方向发展。实践证明,膜技术用于石化行业既可节能降耗,又可提高效率,而且操作方便。用于石化工业的膜材料以无机材料为主。膜技术在石油化工中具有广阔的应用前景,但目前的应用还受到膜本身技术问题的限制。  相似文献   

15.
亚甲基双丙烯酰胺的制备及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了亚甲基双丙烯酰胺的基本性能及其主要制备方法(包括丙烯晴法、丙烯酰胺法及N-羟甲基丙烯酰胺法)。概述了亚甲基双丙烯酰胺在石油工业、造纸工业、电子工业、化学工业、医疗工业等领域的应用。指出亚甲基双丙烯酰胺在制备方法及应用过程中存在的主要问题。  相似文献   

16.
王文 《金山油化纤》2006,25(2):56-58
研制专业的化工物性数据库,其包括乙烯、丙稀、水等2号高压低密度聚乙烯(2PE)装置常用物质的各种物性,包括焓、熵、密度、粘度、导热因数等,特别包含了高压和高温条件下的物性。该物性库的建立为2PE装置的设计计算提供了很大的方便。  相似文献   

17.
稳定井壁封堵材料种类众多,对其进行合理分类能为材料优选和稳定井壁效果评价提供依据.目前稳定井壁封堵材料主要以材料外观、力学性能、作用机制以及作用目的等进行分类,各种分类方法之间存在不同程度的交叉,导致同类材料封堵性能评价方法不同,不同类材料的封堵试验效果对比缺乏依据.为了确立同类材料的表征方法,建立不同类材料稳定井壁封...  相似文献   

18.
聚合物纳米塑料的研究与发展   总被引:5,自引:0,他引:5  
王树枫 《炼油与化工》2003,14(1):7-8,20
论述了聚合物纳米复合材料的体积效应、表现效应、界面效应等特性;纳米塑料的高强度和耐热性、高阻隔及自熄灭性等物理力学性能;纳米粒子对高聚物的增强增韧机理;聚合物纳米复合材料的溶胶凝胶法、共混法、抽层法、原位聚合等制备方法,阐述了国内外纳米塑料在聚乙烯纳米合金、纳米聚酯、纳米尼龙-6等方面的最新发展动态。  相似文献   

19.
油气田除垢机理与应用技术探讨   总被引:4,自引:1,他引:3  
油气田除垢技术有化学法,物理法,机械法和其他方法,其中化学法除垢机理同防垢机理基本一致,只是在具体应用时处理剂量和处理方法上有所不同;物理法的除垢机理同防垢机理也基本一致;机械法的除垢原理是采用机械工具,在适当操作下去除流体通道内的垢物。除垢技术主要用于油层和井筒解堵与防腐中。  相似文献   

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