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81.
通过微乳液聚合方法合成了纳米聚甲基丙烯酸十八酯降粘剂,并且通过傅立叶变换红外光谱仪和透射电子显微镜(TEM)进行表征。将纳米聚甲基丙烯酸十八酯(NPOMA)降粘剂分别应用于胜利19号井稠油和大庆丹东站稠油进行降粘性能研究,结果表明,在40℃时,叫(降粘剂)-500×10^-6时胜利稠油的表观粘度下降70.88mm^2/s,表观降粘率为70.53%,净降粘率为23.04%;w(降粘剂)=300×10^-5时大庆稠油的表观粘度下降26.44mm2/s,表观降粘率为66.26%,净降粘率为37.59%。因此该种降粘剂更适用于大庆稠油。 相似文献
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83.
以聚氨酯为壁材,对高分子聚α-烯烃黏弹性聚合物颗粒表面进行了微胶囊包覆制备的研究.采用分子动力学模拟方法讨论了相关的分子设计,以丙三醇和甲苯-2,4二异氰酸酯(TDI)为聚合活性单体,采用界面聚合法制备了性能稳定的聚氨酯微胶囊.研究了合成聚α-烯烃微胶囊壁材的单体种类、配比、粒度和壁材用量对包覆性能的影响,对聚α-烯烃微胶囊的表面性状、油溶性、耐热性和抗压性做了测试及分析,同时采用油品减阻剂室内模拟环道评价系统对减阻增输效果的影响进行了评价.研究结果表明,在包覆壁材分子设计中应对支链的长度和支链数目有具体的要求;确定了在水溶液体系中,异氰酸酯基(-NCO)与羟基(-OH)摩尔比为1∶1,聚α-烯烃颗粒粒度为60~80目(250~180μm),聚氨酯壁材用量占聚α-烯烃颗粒质量的0.5%,表面活性剂用量为聚α-烯烃质量的0.1%;常压25℃为聚氨酯包覆聚α-烯烃制备微胶囊的合理工艺条件;制备的聚α-烯烃微胶囊具有良好的表观形貌性状、较快的释放速度,制备的微胶囊不影响原有减阻效果、并具有优良的耐热性和抗压性.同时聚α-烯烃微胶囊在常温下以粉末状固体形式储存,具有现场使用时直接分散到注入溶剂中形成油品减阻剂的特点. 相似文献
84.
85.
86.
介绍了机械镀工艺的工艺过程、镀层性能特点、生产设备,以及国内外机械镀技术的现状、发展与动态。指出作为一种新的表面防护技术,机械镀工艺在表面防护方面的应用必将日益广泛。 相似文献
87.
88.
Cyclic oxidation test is a fundamental method to assess lifetime of materials in high temperature environment.Cycle length or cyclic frequency is one important variable in cyclic oxidation testing.In present work,cyclic oxidation tests were performed on cast K38 alloys with 0 wt.%,0.1 wt.%,and 0.5 wt.% yttrium additions at 1 273 K respectively.Two cyclic frequencies were used to investigate the influence of cycle length (1 h vs.20 h) on the high temperature oxidation behavior of superalloy.The results showe... 相似文献
89.
测量了6种东海常见的浮游植物在两个温度(20℃,15℃)、三个光照(7000Lux,4100Lux,1100Lux)下的不同生长期的三维激发/发射荧光光谱,研究了光谱特征提取方法。对去除散射干扰后的三维光谱进行了奇异值分解,得到的相应于激发光谱的第一主成分具有区分藻种的能力,可作为三维光谱的特征光谱。分析结果表明,实验条件下,等鞭金藻(Isochrysis galbana)、岛国大扁藻(Platymonas helgolanidica)和中肋骨条藻(Skeletonema costatuma)的特征光谱相似度高,塔玛亚历山大藻(Alexandrium tamarense)、东海原甲藻(Prorocentrum dentatum)和尖刺拟菱形藻(Pseudo—nitzschia pungens)光谱相似度稍差。 相似文献
90.
为了提高超疏水膜的使用寿命,通过改变聚二甲基硅氧烷修饰的二氧化硅(PDMS-SiO_2)纳米粒子的含量,用简单的提拉法在A3碳钢表面构建一层包含聚苯胺(PANI)、PDMS-SiO_2和环氧树脂的超疏水膜。通过扫描电镜(SEM)、红外光谱仪和接触角测量仪对其表面进行表征。PDMS-SiO_2纳米粒子不仅能够增加膜的表面粗糙度,而且能够降低膜的表面能,当PDMS-SiO_2含量达到25.0%时,所制备的膜具有超疏水性。采用电化学工作站对复合膜的防腐蚀性能进行研究,结果表明:与传统的聚苯胺环氧树脂涂层相比,采用PDMS-SiO_2/PANI构建的超疏水膜具有更好的防腐蚀效果。 相似文献