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91.
采用水溶液聚合法,以丙烯酰胺(AM)、丙烯酸(AA)为单体,甲基丙烯酰氧乙基二甲基十六烷基溴化铵(C_(16)DM)为疏水单体合成了一种两性离子聚合物。通过单因素实验确定了聚合反应的较佳条件是:单体总质量分数25%、体系pH值8、n(AM):n(AA):n(C_(16)DM)=77.7:21:1.3、引发剂(n(APS):n(SS)=1.2:1)用量为0.2%、反应温度60℃、反应时间5h。实验表明:聚合物溶液的临界缔合浓度是2g/L;1.0%聚合物溶液黏度在90℃时为62 mPa·s,黏度保留率为64.6%;0.8%聚合物溶液在NaCl浓度为0.6 mol/L时黏度为40 mPa·s,黏度保留率为47.6%;在1 70 s~(-1)的剪切速率下,经过1200 s的剪切后,0.8%的聚合物溶液的黏度稳定在70 mPa·s,黏度保留率为82.3%。 相似文献
92.
超分子化学及其在油田化学中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
简要介绍了超分子化学和超分子高分子化学的基本概念,并综述了其在油田化学领域的应用和发展前景。 相似文献
93.
通过浸泡用腐蚀失重法测试了所制备的苄基乙二胺在盐水中对碳钢的缓蚀效果。试验结果表明,该缓蚀剂在50℃以下的盐水溶液中对碳钢具有较好的缓蚀效果。与一定比例的亚硫酸钠和磷酸二氢锌复配时可达到很好的缓蚀效果。 相似文献
94.
95.
用非离子单体丙烯酰胺(AM),阳离子单体甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DMC),阴离子单体2-甲基-2-丙烯酰胺基丙磺酸(AMPS)作原料,采用水溶液聚合法合成了两性离子的三元共聚物。通过单因素变量法确定了最佳反应条件:所用单体占总反应体系的质量30%,且n(AM)∶n(DMC)∶n(AMPS)=6∶1∶3,引发剂(过硫酸铵和亚硫酸氢钠)用量占单体质量0.4%。在反应体系pH为7,反应温度45℃,反应6 h得目标产物,并对产物进行了性能评价。结果表明,该稠化剂的酸溶时间约为20 min,增黏能力良好,稠化剂质量分数为2.5%+盐酸质量分数为20%的溶液在170 s-1下进行剪切实验,表现出良好的抗剪切能力,稠化酸溶液与地层水有良好的配伍能力和很好的缓速性能。 相似文献
96.
针对电气热综合能源系统低碳化运行的需求,建立了考虑电转气和碳捕集系统的电气热综合能源系统模型,计及碳交易机制对电气热综合能源系统的经济调度结果的影响,建立了基于低碳目标的电气热综合能源系统优化调度模型,并进行仿真分析,验证了调度策略的合理性和有效性。 相似文献
97.
微网系统的有功调度是具有重大经济效益的复杂问题,关键问题是要正确处理好微网有功调度过程中的不确定性因素。基于微网经济调度模型,采用场景法描述间歇性电源的出力,并简化了调度模型,采用原对偶内点算法对模型进行求解。实例应用结果表明,当风电波动较大时,传统调度方式下微网系统在某些时段可能出现功率缺额,鲁棒调度方式则能通过调整可控机组的出力使微网系统保持功率平衡;传统调度方式更具有经济性,鲁棒调度方式则是以损失经济性为代价换取微网系统对风电不确定性的适应能力。 相似文献
98.
AM/AMPS/NVP三元共聚物降滤失剂的合成及评价 总被引:3,自引:0,他引:3
在氧化还原体系下以AM/AMPS/NVP为单体合成一种钻井液降滤失剂,讨论单体配比对产物性能的影响。最佳单体配比AM/AMPS/NVP为6∶3∶1,采用亚硫酸氢钠-过硫酸钠的氧化还原引发体系,45℃下反应6 h得到最佳产物。共聚物在200℃下老化16 h后的API滤失量可以控制在20 mL以内,常温下可控制在5.6 mL;老化条件下的复合盐水基浆可控制在24 mL以内。此产品在淡水基浆与复合盐水基浆中均有较好表现。 相似文献
99.
由于已有方法未能对低压台区线损特征进行提取,导致台区线损估算结果不准确,估算时间较长。提出一种考虑温度-负荷相关性的低压台区线损估算方法,结合低压台区线损参数以及线损等相关理论,构建CGA模型,通过模型对低压台区线损数据进行预处理,提取线损数据主要特征,构建台区线损特征数据库。分析温度-负荷相关性对低压台区线损估算产生的影响,对低压台区的线损特征进行聚类,通过聚类结果建立决策树分类模型和随机森林估算模型,借助以上两个模型达到低压台区线损估算的目的。实验结果表明,所提方法能够快速准确实现低压台区线损估算,且估算精度较高。 相似文献
100.
以丙烯酰胺(AM)、丙烯酸(AA)、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)、对苯乙烯磺酸钠(SSS)和二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC)为合成单体,以自由基聚合法合成了水基钻井液用降滤失剂(PAASDA)。利用FTIR,1H NMR,DTA-TG,SEM等方法对PAASDA的结构和热稳定进行了表征。采用单因素法确定了适宜的合成条件为:m(AM)∶m(AMPS)∶m(SSS)∶m(AA)∶m(DMDAAC)=30∶40∶8∶15∶7,引发剂用量0.6%(w)。高温老化实验结果表明,在盐水基浆中PAASDA加量为2.0%(w)时,可抗180℃高温;在不同老化温度下滤失性能均比其他磺化降滤失剂优异;在复合盐水聚磺钻井液体系中,老化后滤失量为2.2 mL,高温高压滤失量为8.2 mL,相比常用抗盐降滤失剂,滤失量可降低72.7%,降滤失效果更佳。 相似文献