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纳米技术在钻井液中的应用探究 总被引:1,自引:0,他引:1
纳米技术作为一项高新技术正被广泛应用于各大领域,其在尺寸、表面活性等各方面的特性,为其在钻井液中的应用提供了先天优势。同时,纳米材料在钻井液中易发生团聚、聚沉等问题,极大影响了其在钻井液中特性的发挥,通过表面改性和表面修饰对纳米材料进行处理,为其在泥浆中的分散性提供了良好的解决途径。文中详细介绍了纳米材料的特性,并对其改性进行了较全面分析,阐述了纳米乳液和纳米添加剂的发展应用,提出了纳米材料在钻井液应用中存在的关键问题。 相似文献
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纳米技术作为一项高新技术正被广泛应用于各大领域,其在尺寸、表面活性等各方面的特性,为其在钻井液中的应用提供了先天优势.同时,纳米材料在钻井液中易发生团聚、聚沉等问题,极大影响了其在钻井液中特性的发挥,通过表面改性和表面修饰对纳米材料进行处理,为其在泥浆中的分散性提供了良好的解决途径.文中详细介绍了纳米材料的特性,并对其改性进行了较全面分析,阐述了纳米乳液和纳米添加剂的发展应用,提出了纳米材料在钻井液应用中存在的关键问题. 相似文献
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纳米技术及纳米材料的发展已渗透至医药、国防军工、涂料、芯片等诸多领域,得到广泛且实际可行的应用。因其具备纳米级尺寸且比表面积大,与钻井液在封堵降滤失方面需求高度匹配,也逐渐成为该领域研究人员关注的焦点。本文简要阐述了包括无机、有机以及两者复合在内的多类型纳米材料在钻井液封堵降滤失中的作用效果及作用机理,以期对未来钻井液封堵降滤失用纳米材料的研发方向和推广应用提供参考。 相似文献
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纳米材料具有尺寸较小、热稳定性强等性质,使其可作为钻井液处理剂来提高钻井液的抗高温性能。抗高温钻井液用纳米材料一般采用将材料纳米化或将纳米材料与聚合物复合制得,大致可分为无机纳米材料、聚合物纳米球和纳米复合材料三类。此外,对纳米材料进行结构优化可提高其热稳定性和分散性,用于封堵岩层中纳米孔隙、降低钻井液滤失量、改善钻井液流变性和提高钻井液抗温能力。本文简要阐述高温对钻井液性能的影响,分析纳米材料在钻井液中的作用,重点介绍不同类型纳米材料在抗高温(≥150℃)钻井液中的应用,尤其是对钻井液流变性能和降滤失效果的影响。最后指出纳米材料作为钻井液处理剂未来发展应向着环保、合成工艺简化和室内与现场研究相结合等方向突破。 相似文献
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纳米材料在涂料中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
据专家分析,根据纳米学科(纳米电子学、纳米材料学、纳米机械学、纳米生物学、纳米制造学、纳米显微学和纳米测量学等)综合研究水平,中国当前纳米材料研究位居世界第5位,这是中国21世纪科技发展难得的机遇,但就纳米材料在涂料中的应用而言,中国仍处于起步阶段。 相似文献
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封堵性是油基钻井液的一个重要评价指标,提高油基钻井液的封堵性有助于井壁稳定,促进快速安全钻井.本文通过使用砂芯漏斗来模拟页岩的微裂缝,建立了一种新的评价油基钻井液封堵性能的方法,利用该方法对自制的纳米材料CQ-NZC在钻井液封堵性及其与氧化沥青封堵剂的复合作用开展了实验研究.结果表明,CQ-NZC在与沥青类封堵剂复配使用时,能够更好地降低滤失量、提高封堵性能.通过微观形态分析发现,CQ-NZC与沥青类封堵剂可以在一定程度上聚结,形成堵孔粒子,提升了钻井液体系的封堵性能. 相似文献
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纳米材料在涂料中的应用研究 总被引:31,自引:0,他引:31
系统介绍了纳米复合涂料的种类、用途、制备技术等 ,阐述了有关纳米材料在环保型涂料中的一些初步研究结果 ,并对我国纳米复合涂料的发展提出了建议 相似文献
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马毅超 《精细与专用化学品》2019,27(2)
纳米材料是指至少一个维度在1~100nm范围内的工程材料。由于纳米材料具备良好的热传导及封堵性,在钻井液中可起到降滤失、页岩抑制、流型调节、热传导及井壁稳定强化的作用,在钻井液行业展现出了良好的应用前景。纳米材料的研发,为非常规钻井条件下性能优良的钻井液的开发提供了新的捷径。最近国外在油田用纳米材料的研发方面取得了若干成果,本文综述了近年国外纳米材料在在钻井液中的研究进展并对其发展进行了展望。 相似文献
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纳米材料在化工生产中的应用 总被引:6,自引:0,他引:6
纳米技术是一种有很发展的前途的新兴技术,纳米材料是当今世界科技发达国家致力研究开发的新材料,本文简要介绍了纳米材料在精细化工和医领域的应用。 相似文献
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文章介绍了纳米材料及其性质,着重介绍了纳米材料在治理有害气体、处理污水等环保领域的应用,并对纳米材料在环境产业方面的发展趋势进行了阐述。 相似文献
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纳米材料在化工生产中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
纳米材料(又称超细微粒、超细粉未)是处在原子簇和宏观物体交界过渡区域的一种典型系统,其结构既不同于体块材料,也不同于单个的原子。其特殊的结构层次使它具有表面效应、体积效应、量子尺寸效应等,拥有一系列新颖的物理和化学特性,在众多领域特别是在光、电、磁、催化等方面具有非常重大的应用价值。 相似文献
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