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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
分析了三次采油技术及聚合物驱油技术在油田开采中的应用现状;提出了专用聚合物胶体造粒机、聚合物水解器、低温防降解干燥技术、在线涂层处理细粉技术,可以有效提升聚合物性能,可以满足三次注水技术的应用要求。  相似文献   

2.
综述了目前石油开采过程中常见的聚合物驱油剂种类,包括耐高温耐盐聚合物驱油剂、生物聚合物(黄原胶)、交联聚合物、疏水缔合聚合物、星形聚合物、两性聚合物等;以此为基础介绍了四种聚合物驱技术类型,包括热驱、混相驱、化学驱和微生物采油;并简单介绍了聚合物驱油技术在油田开发过程中所带来的负面矛盾及目前的主要解决方法。  相似文献   

3.
综述了近10年螺压反应挤出改性聚合物的研究进展,分4部分介绍了螺压挤出加工聚合物的研究。分别为螺压接枝反应技术和提高产物接枝率的方法;螺压交联反应技术和加快交联速率的方法;螺压聚合物嵌段反应技术和聚合物嵌段反应改性后生成嵌段物的细微结构;加入改性剂的螺压控制降解反应技术以提高降解物的物理性能和表观质量。最后展望了反应挤出技术的发展方向。  相似文献   

4.
聚合物PVT关系测试技术研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
对聚合物PVT关系测试的重要性及应用作了阐述,总结了聚合物PVT数据8个方面的应用;对当今世界上出现的聚合物PVT关系测试技术分别从常规和改进两个方面作了详细说明,常规测试方法归结为直接法和间接法,改进测试技术包括考虑冷却速度、形变对聚合物PVT关系影响的测试技术、基于注塑机挤出机的测试技术、超声波测试技术;并对几种聚合物PVT关系测试产品作了介绍,包括德国SWQ公司的PVT-100分析仪、日本东洋精机公司的PVT测试仪、美国Gnomix公司的高压膨胀计,以及国内聚合物PVT在线测试设备。  相似文献   

5.
热分析在聚合物阻燃研究中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
童乙青 《塑料科技》1993,(1):1-7,19
<正> 随着聚合物材料的迅速发展及其在各个领域中的广泛应用,聚合物材料的耐燃性显得尤为重要。对聚合物阻燃性的研究,热分析技术是有用的手段。由于热分析方法的快速,重现性好和灵敏,能提供聚合物材料可燃性  相似文献   

6.
<正>美国宾西法尼亚州立大学的研究人员已开发设计出一种"智能"聚合物生产技术,利用该技术可改变聚合物形状,甚至在暴露于特定的化学触发剂时能够自动解聚。  相似文献   

7.
<正>索尔维在德国Fakuma展会上宣布收购其客户Epic聚合物公司,后者的长纤维热塑性塑料(LFT)技术将扩展索尔维产品线。Epic聚合物公司自主开发了用长玻璃纤维来加强高性能热塑性聚合物的创新技术。这些精密定制聚合物材料可提供优异的机械性能和热性能,并且在高温下具备高抗冲击性、高强度和刚度。"本次收购对拓展索尔维特种聚合物品牌来说至关重要,为市场提供轻质且超高性能材料。我们将能为我们的重点市场汽车行业提供较大半结构部件,  相似文献   

8.
《涂料技术与文摘》2009,30(11):53-54
基于碱性苯甲酸铝的涂料:用电化学阻抗光谱和加速测试评定耐腐蚀性的进展;水性聚合物及其涂料的现代分析测试技术;腐蚀保护用纳米结构聚合物涂料的配方和评估  相似文献   

9.
企业快报     
《聚氨酯》2013,(9):12-13
<正>路博润将在中国医疗技术年会上强劲推介TPU新产品上海-克利夫兰,路博润生命科学聚合物集团将在中国医疗技术年会上特别推出其新型医学级阻燃聚合物技术、Tecothane Soft TPU技术以及Pellethane TPU产品。本次展会将于9月25-26日在上海世博展览馆举行。这项由路博润生命科学聚合物集团开发的新型医学级阻燃聚合物技术,是同类产品中第一款组合了高性能阻燃性、低含卤量以及如橡胶般柔软性的热塑性聚氨酯(TPU)。极限耗氧指数(LOI)是指能够助燃聚合物的最低氧气浓度,这是一个在医学应用上的关键考量。这款新型TPU产品的LOI为30,体现出卓越的阻燃性,从而帮助防止起火和蔓  相似文献   

10.
国内化学驱油技术的研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍了国内化学驱油的研究现状和发展方向,包括聚合物驱油技术在认识上的重大转变、研究取得的成果、配套技术的研究,三元复合驱的先导性以及扩大性矿场试验,聚合物驱与深部调剖相结合技术,污水配注聚合物技术,聚合物产品的升级换代和三元复合驱体系的研究等;最后,提出应更深入地开展泡沫复合驱、微生物驱油和纳米技术等化学驱油新技术的研究。  相似文献   

11.
超临界流体技术在聚合物中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了超临界流体技术在聚合物中的应用,结合目前国内外超临界流体技术在聚合物加工中的最新进展,重点介绍了超临界流体在聚合物解聚、聚合物纯化、聚合物合成和聚合物发泡材料中的应用。  相似文献   

12.
简讯     
<正>阿克苏诺贝尔研发可再生资源型聚合物阿克苏诺贝尔公司与特种化学品公司Itaconix签署了一份框架联合开发协议,将共同探索生产生物基聚合物的可行性。通过这一协议,阿克苏诺贝尔将致力于开发和商业化生物基聚合物。而Itaconix将提供专有的聚合技术,目的是将从糖通过发酵获得的衣康酸转化为聚合物。这些生物基  相似文献   

13.
聚合物锂离子电池软包装铝塑膜的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
软包装铝塑膜是聚合物锂离子电池的重要原材料,随着聚合物锂离子电池市场的广泛推广,软包装铝塑膜成为了软包装行业的热点之一。本文概况了聚合物锂电池软包装材料铝塑膜现阶段技术研究和市场应用的情况,包括5部分:技术研究、竞品分析、专利分析、市场动态和应用前景。从技术角度解析了铝塑膜开发的要求和难点;检索专利了解产品专利保护范围;剖析竞品分析其结构及性能;了解市场情况,展望了发展前景。  相似文献   

14.
纳微米聚合物微球调驱技术已成为低渗致密油藏提高采收率的主导技术。首先测定了纳微米聚合物微球在致密砂岩中的单相流动特征;然后采用非稳态法研究了纳微米聚合物微球/水-油两相渗流规律;最后分析了纳微米聚合物微球的驱油效果。结果表明,纳微米聚合物微球单相流动表现为非达西流动,启动压力梯度普遍略高于水单相流;基质型-致密砂岩中纳微米聚合物微球的相渗曲线共渗区比水单相增宽5. 18%,两相流动区增加;裂缝型-致密砂岩中纳微米聚合物微球的相渗曲线呈"凸型",共渗区比水单相增宽10. 34%。含水率为40%时,转注纳微米聚合物微球最好,采收率最高,裂缝的存在对其影响较小;裂缝存在时致密砂岩的最佳注入时机为0. 4 PV,比基质型-致密砂岩低0. 2 PV。  相似文献   

15.
《塑料》2014,(5):6
<正>聚合物新型成型装备国家工程研究中心(以下简称"工程中心")于1998年2月组建,依托于华南理工大学,是相对独立的具法人资格的从事技术研究开发及成果转化的经济实体。工程中心的主要任务是紧紧围绕我国国民经济各个领域对聚合物成型加工产业提出的要求,开展聚合物加工新技术新设备的工程化研究,搭建科研与产业之间的"桥梁",促进科研成果向现实生产力转化。主要工作涉及新技术工程化研究及验证、技术示范基地建设、技术服务、技术人才培养等。  相似文献   

16.
<正>关于双组分纤维纺丝技术的第一批专利发表于20世纪40年代早期。从20世纪60年代中期开始,聚合物业界倾向于采用聚合物共混和混合物以改进材料的性能。双组分纤维由两种聚合物成分组成,它们彼此并列或互相缠绕。双组分纤维纺丝可  相似文献   

17.
<正>在第十九届中国国际涂料展上,索尔维特种聚合物事业部隆重推出创新型解决方案,以应对整个大中华区涂料市场发展面临的关键性挑战。索尔维能够提供广泛的创新型特种聚合物产品技术组合,如Diofan誖HBP系列高阻隔性水基(PVDC)聚合物,可专门满足海洋及  相似文献   

18.
将BP神经网络数学模拟技术与静电纺丝技术相结合,基于聚酯等20种聚合物和相应的165组聚合物溶液体系的实验数据和静电纺丝的实际结果,建立了一种用于聚合物静电纺丝的理论计算模型,其中,聚合物结构参数(溶度参数)、聚合物溶液特征参数(黏度、表面张力、电导率)作为输入量,经过理论模型的模拟与计算,提前对聚合物静电纺丝结果进行预判。结果表明:通过65组聚合物纺丝溶液体系的验证,该理论模型的准确率达到了81%;为了验证模型的实用性,采用聚氧化乙烯等3种聚合物和相应的12组聚合物溶液体系进行验证,证明所建立的BP神经网络理论模型适用于聚合物纺丝结果的预测;BP神经网络理论模型的应用将极大地缩短聚合物静电纺丝工艺的探索时间。  相似文献   

19.
<正>以色列特拉维夫大学最新的一项研究成果得到了一种可以制造生物塑料聚合物的技术。这种生物塑料聚合物不需要占据稀缺的土地和水资源,其主要材料来源于一种以海藻为食的微生物。这意味着该聚合物可以被生物降解,不会产生任何有毒废弃物,并且还可以将降解后的成分回收再利用。这项发明成果最近发表在《生物资源技术》期刊上。  相似文献   

20.
一、前言凝胶渗透色谱法(简称GPC)是按分子大小进行分离的特殊类型的液体色谱技术。它可用于:①未交联或轻微交联聚合物的分子量和分子量分布测定;②聚合物混合物、聚合物/助剂混合物及助剂混合物的分离分析;③溶液中聚合物回旋半径、尾对尾距离及聚合物支链化程度等结构方面的研究等。1964年,J.C.Moore首先应用GPC法测定高聚物分子量分布。七十年代以来,由于出现了高效GPC柱填料、灵敏的检测器及高压输液系统,使GPC技术获得迅速发展,在涂料工业中的用途也日趋广泛。  相似文献   

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