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为揭示不同结构表面活性剂制备的绒囊流体性能特征,分别采用十二烷基硫酸钠(SDS)、十二烷基苯磺酸钠(SDBS)、烷基酚聚氧乙烯醚(OP-10)、十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和改性多糖制备了系列绒囊流体,研究了所得绒囊流体的流变性能,考察了温度、NaCl和盐酸对绒囊流体流变性能的影响。结果表明,采用不同表面活性剂制备的绒囊流体流变性能有较大差异。用SDS制备的绒囊流体表观黏度最大,CTAB的次之,再次的是SDBS,OP-10制备的绒囊流体表观黏度最低。绒囊流体的黏度与温度呈现独特的变化关系:在温度较低时,黏度随温度的升高而降低;当温度达到约80℃时,黏度随温度升高而降低的趋势变缓;当温度升至约100℃时,黏度不再随温度升高发生明显变化。当温度高于120℃时,SDS、OP-10和CTAB制备的绒囊流体的黏度值相当,SDBS的黏度最小。绒囊流体在140℃高温下的黏度稳定性按所用表面活性剂排序如下:OP-10CTABSDSSDBS。以SDS、SDBS、OP-10和CTAB制备的绒囊流体加入2%NaCl后的表观黏度变化率均小于10%,具有良好的耐盐性能。绒囊流体的耐酸性按所用表面活性剂排序如下:CTABOP-10SDS、SDBS。制备耐酸性绒囊流体应选用阳离子表面活性剂,采用阴离子表面活性剂SDS、SDBS不能制备出耐酸性能良好的绒囊流体。图1表9参13 相似文献
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为揭示采用不同水溶性聚合物制备的绒囊流体性能特征,制备出具有优良耐酸性的高性能绒囊工作液。分别采用羟乙基纤维素(HEC)、羧甲基纤维素(CMC)、羟乙基淀粉(HES)、羧甲基淀粉(CMS)与非离子型表面活性剂制备了一系列绒囊流体,并研究所得绒囊流体的流变性能,考察了氯化钠、盐酸和温度对绒囊流体性能的影响。通过六速旋转黏度计测定绒囊流体流变性能可知,采用不同水溶性聚合物制备的绒囊流体的几种性能有明显差异。不同水溶性聚合物制备的绒囊流体表观黏度大小顺序为HECCMCCMSHES,剪切稀释能力大小顺序为HESCMSHECCMC;不同水溶性聚合物制备的绒囊流体抗盐性能顺序为HECHESCMSCMC;不同绒囊流体相应耐酸性顺序为HECHESCMCCMS;采用旋转流变仪测定绒囊流体的黏度与温度的变化关系可知,不同绒囊流体的黏度与温度之间呈现各自特有的变化关系,绒囊流体耐温性能顺序为HECHESCMSCMC;对比来看,采用HEC可制备出具有优良耐温耐酸抗盐性能的绒囊流体。 相似文献
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研究了聚丙烯酰胺(PAM)及部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)与甲醛的化学反应,并对产物结构进行了表征。结果显示,PAM与甲醛的羟甲基化反应与PAM在溶液中分子形态有较大关系,除受反应温度、时间、pH、投料比等因素影响外,聚合物浓度、羧基含量都对羟甲基化程度有明显影响。碱性条件下PAM羟甲基化过程中伴有酰胺基的水解反应。相同反应条件下,HPAM的反应程度低于PAM的反应程度。 相似文献
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<正> 所谓正交设计的回归分析,就是一方面利用正交设计的“正交性”这一特点,即利用“均衡分散性”与“整齐可比性”这两个基本原理,可以有计划、有目的、科学地在正交表上安排较少的试验次数,得到较好的试验条件;另一方面利用回归分析法中应用最小二乘法原理,可以通过实测的数据,使诸因素与指标之间建立经验公式,这个重要特点可把两者的优点有机地结合起来,构成了正交设计 相似文献
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<正> 四、试验误差与交互作用的区分——减水剂的比较试验南京水利科学研究所对两种混凝土减水剂MF和NNO进行不同振捣工艺的增强效果的试验(见表31)。振捣工艺分两种:高频插捣(振频10560次/分)和中频台振(振频2800次/分)。 相似文献
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随着矿山爆破和工程爆破规模的不断扩大,降低爆破震动,保护露天矿边坡稳定和工业、民用建筑物的安全,改善爆破质量等问题日益突出,急需研制一种结构简单、段数多、精度高的毫秒雷管,以满足生产建设的需要。为此,马鞍山矿山研究院从1981年开始,经过四年的实验室试验研究,以及近一年与赣州冶金化工厂合作进行的扩大试验和试生产,终于研制成功MG803eeA型30段高精度毫秒电雷管。期间,先后完成了一万余发 相似文献