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油藏按储层岩性分类主要包括:砂岩油藏、砾岩油藏、碳酸盐岩油藏等。中国砂岩油藏的储量最高,而砂岩的主要成分是石英、长石、黏土矿物等,其中石英的含量居于首位。应用岩心驱替实验、石英砂静态吸/脱附实验、模拟油接触角实验、Zeta电位实验研究了盐水的化学组成对原油中酸/碱极性组分在石英表面吸/脱附的影响。结果表明,在中性/弱碱性地层水条件下,原油中的酸性极性组分发生电离,可以通过二价阳离子架桥吸附在石英表面;碱组分不发生电离处于分子状态,且与石英表面的范德华力较弱,无法吸附在石英表面。在弱酸性条件下,酸性极性组分因电离被抑制,处于分子状态,可通过氢键吸附在石英表面;碱性组分发生电离后带正电,可通过库仑力吸附在带负电的石英表面。 相似文献
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采用SEM、TEM、XRD、室温拉伸等手段,研究了0.1C-7.2Mn钢两相区温轧淬火配分处理钢的组织形貌、碳化物析出、残留奥氏体体积分数及其中的C含量及力学性能。结果表明,随着温轧压下率的增大,两相区温轧淬火配分处理后试样的马氏体板条得到细化并逐渐平行于轧制方向;两相区温轧淬火配分处理后试样的显微组织由马氏体和残留奥氏体组成,并且有碳化物析出;随着温轧压下率的增大,碳化物的平均尺寸粗化,残留奥氏体的体积分数逐渐升高,并且残留奥氏体中的C含量先升高后降低,屈服强度和抗拉强度均先升高后降低,伸长率先降低后升高。当温轧压下率为80%时,强塑积达到最高31.50 GPa·%。 相似文献
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采用扫描电镜、EDS分析、拉伸和低温冲击试验等研究了低碳舰船高强钢在固溶和不同温度时效处理后的显微组织和力学性能。结果表明:试验钢在900 ℃保温30 min固溶处理后的显微组织为多边形铁素体和贝氏体/马氏体,屈服强度和抗拉强度较低,分别为505 MPa和625 MPa。随着时效温度的升高,试验钢的强度出现了先升高后降低的变化趋势,在时效温度为500 ℃时的抗拉强度和屈服强度最高,分别为783 MPa和747 MPa,断后伸长率为11.5%,-20 ℃的冲击吸收能量为96 J。 相似文献
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使用铜试剂亚铜分光光度法测定水中的丁基黄原酸。在pH5.2的盐酸羟胺还原体系中,将铜离子还原成亚铜离子。水样中的丁基黄原酸与亚铜离子生成黄原酸亚铜后,被环己烷萃取。黄原酸亚铜再与铜试剂作用,生成橙黄色的铜试剂亚铜,于436nm处定量测定。方法检出限为0.002mg/L,精密度准确度高,经济适用,能够满足一般实验室水样分析的需要。 相似文献
96.
酸性环境中利用合成的新型环金属铱配合物[(dpci)2Ir(pcp)](dpci=3,4-二苯基邻二氮杂萘,pcp=2-(3-吡唑并[4,5]樟脑)基吡啶)-亚硫酸盐-硫酸铈反应建立了一个快速、灵敏的测定亚硫酸盐的新体系。实验结果表明,化学发光强度与亚硫酸盐浓度在3.0×10-7~1.0×10-4 mol/L范围内呈线性关系,检测限为9.8×10-8 mol/L。9次重复测定1.0×10-5 mol/L亚硫酸盐相对标准偏差为3.7%。该法用于测定白糖中的亚硫酸盐,结果令人满意。 相似文献
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近年来,由于煤矿供电安全的要求不断提高,井下局部通风机应急电源越来越成为学者们研究的热门,但从目前现有的方案来看多少存在一些不足之处。本文对目前应急电源的几种接入方式进行了分析对比,以应急电源如何能更加安全可靠的运行为目的,提出了一种新的设计方案。该方案中应急电源装置完全独立于煤矿双回路电源,具有断电切换控制简单,故障点少等优点。本文还对所提方案的电池管理系统以及主控制器都进行了详细阐述,并且已将所提方案成功做成样机,在工业现场进行了试验,试验结果表明具有较高的推广价值。 相似文献
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根据西藏扎布耶湖的高锂镁比特性,以卤水析出的粗碳酸锂为原料,确定了经济实用的化学分步碱化沉淀,去除杂质元素,最后碳酸化沉淀碳酸锂的提纯工艺。研究了沉淀工艺、不同水体系和沉淀剂对碳酸锂纯度的影响。采用等离子发射光谱、红外光谱、X射线衍射、扫描电镜等对高纯碳酸锂进行表征。结果表明,最佳工艺条件是在纯净水体系中经化学分步碱化沉淀,去除铁、铝、镁、钙等杂质,最后碳酸铵沉锂,可获得纯度为99.90%以上的白色松软的高纯碳酸锂。红外谱图和XRD衍射谱图显示样品为扎布耶型的纯碳酸锂;扫描电镜显示碳酸锂晶体为棒状,长为3~5 μm,直径为0.5 μm以下。 相似文献
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100.
动态现场原位(operando)表征是在接近过程工业反应条件下,揭示催化反应机理及工业催化剂结构演变的新兴动态结构解析技术。本文综述了operando表征技术在多相催化反应中的应用及发展趋势,从operando红外、operando拉曼、operando X射线衍射、operando穆斯堡尔谱、operando X射线吸收谱及operando X射线光电子能谱6个方面概述了operando技术的最新进展。此外,还介绍了正在兴起的operando联用技术,该技术综合多种operando技术为一体,能够在反应过程中对催化剂的结构全貌进行深度表征,实现工业催化剂的理性设计,将成为未来多相催化研究的重要手段。然而,目前operando技术的时间分辨率和空间分辨率仍需进一步提升,其巨大潜力依然有待开发。 相似文献