首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   10篇
  免费   0篇
化学工业   1篇
石油天然气   9篇
  2002年   1篇
  2001年   1篇
  2000年   1篇
  1999年   1篇
  1998年   2篇
  1997年   1篇
  1995年   1篇
  1993年   1篇
  1987年   1篇
排序方式: 共有10条查询结果,搜索用时 31 毫秒
1
1.
ASP驱油过程中蒙脱石的碱溶规律研究   总被引:4,自引:2,他引:2  
研究了蒙脱石与碱剂(Na2CO3,NaOH)间的作用,考察了浓度,聚合物和NaCl对蒙脱石与碱剂相互作用的影响,蒙脱石在强碱和弱碱溶液中都发生了溶蚀作用,在氢氧化钠溶液中还生成了新硅铝酸盐沉淀,蒙脱石在强碱溶液中溶蚀更剧烈,并随强碱溶液浓度增大溶蚀加剧,聚合物加入到碱剂中对蒙脱石的溶蚀影响不大,加入NaCl于碱剂中蒙脱石的溶蚀略有增大,蒙脱石在Na2CO3溶液中有明显膨胀。  相似文献   
2.
采用醇盐法制备了超细CuO-ZnO-SiO2催化剂,进行了CO2加氢反应和透射电镜测试,同时以超细CuO-SiO2为对比,分别进行了XRD、TPR研究。对于CO2加氢反应,CuO-SiO2催化剂在加入ZnO组份后催化活性显著提高。TEM测试表明CuO-ZnO-SiO2催化剂前体在400℃及600℃焙烧后平均粒径分别为28nm和34nm。XRD测试表明在CuO-SiO2体系中存在CuO晶相,但更接近于无定形或微晶状态;而在CuO-ZnO-SiO2体系中,则存在CuO晶相和ZnO晶相。TPR研究表明,CuO与ZnO之间存在相互作用,随ZnO含量增加,CuO还原峰向高温移动。ZnO对CuO还原最大峰温的影响取决于ZnO加入相对量的变化,即ZnO/CuO(mass%)比值。  相似文献   
3.
温度对碳酸钙结垢过程的影响   总被引:2,自引:1,他引:1  
针对复合驱中使用的化学剂中有聚丙烯酰胺、表活剂和碱碳酸钠,研究了不同温度下碳酸钙结晶沉淀过程中晶核生成和晶粒长大的速度及活化能。同时研究了聚丙烯酰胺的存在对其影响。  相似文献   
4.
研究了稀土促进剂对CO+H2合成二碳含氧化合物的Rh/SiO2催化剂反应性能的影响,并用TPR、H2-TPD、CO和H2化学吸附方法进行了表征  相似文献   
5.
本文研究了在Fe/活性炭催化剂上CO_2加氢制烃类的反应性能。分别考察了反应温度为300~350C、反应压力为0.75~2.5MPa、空速为320~1300h~(-1)、H_2/CO_2配比为0.95~3.3对CO_2加氢反应性能的影响;并与CO加氢反应进行了比较。结果认为,反应温度、反应压力、空速较高,H_2/CO_2配比较低时,烃收率较高。反应压力及H_2/CO_2配比较低、空速较高时,易生成烯烃。产物主要是C_2~C_4烃类。  相似文献   
6.
催化重整是生产芳烃和高辛烷值汽油的主要手段之一。本文用集算的方法建立了壬烷重整的包括14个集算组份的反应网络,确定了其中26个反应步骤的速度常数。各反应步骤的速度常数与反应温度的关系完全符合 Arrhenius 定律,网络动力学模型计算的各组份的分布与实验结果相符。  相似文献   
7.
本文研究了碱(5%NaOH,m)与蒙脱石、石英的相互作用。蒙脱石和石英在碱的作用下发生溶蚀,溶蚀是一个可逆过程。在深入认识溶蚀过程的基础上,建立了蒙脱石与碱相互作用的动力学模型(1)和石英与碱相互作用的动力学模型(2),并在大量实验数据的基础上确定了相关的动力学参数。两个模型计算的蒙脱石和石英随反应时间的变化与实验测定的结果基本一致。  相似文献   
8.
化学复合驱强化采油中碱与矿物组分的作用研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
化学复合驱是一种重要的强化采油手段。化学复合驱的驱剂主要是表面活性剂、聚合物和碱。碱在降低表面活性剂和聚合物的用量 ,增加采油效率方面起重要作用 ,同时也可能与地层矿物组分相作用 ,生成一些沉淀结垢。本文重点研究氢氧化钠与高岭土作用的硅、铝溶蚀规律和硅、铝垢的生成规律。  相似文献   
9.
碳酸钙结垢及聚合物的影响研究   总被引:16,自引:8,他引:8  
针对复合驱中使用聚丙烯酰胺,碳酸铵和表面活性剂,研究了碳酸钙结垢的速度,包括晶核生成速度和晶粒长大速度,以及聚合物的存在对这些速度的影响。对认识复合驱中碳酸钙结垢规律有一定意义。  相似文献   
10.
采用激光电离飞行时间质谱研究了碳酸钙电离后团簇离子的分布,并与碳酸钙结构相关联,对碳酸钙结晶沉淀规律加深认识。  相似文献   
1
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号