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相似文献
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1.
薛森 《化工管理》2023,(20):110-113
酸性完井液提高储层渗透率,但对金属腐蚀严重,因此新型高效酸化缓蚀剂的研究迫在眉睫。文章综述了有机缓蚀剂的缓蚀作用机理,分析近年来曼尼希碱型缓蚀剂、席夫碱型缓蚀剂、咪唑啉型缓蚀剂以及植物型缓蚀剂四类缓蚀剂的研究进展,以期为后续完井液用缓蚀剂的选择、应用以及缓蚀机理探讨进行技术指导。  相似文献   

2.
介绍了大庆油田酸化技术的发展史和技术现状,对大庆油田几年来酸化液腐蚀性检验中出现的问题及现象进行介绍和分析.对缓蚀剂用量不合理和点蚀的危害性进行阐述,同时介绍了目前常用单一型和复配型缓蚀剂、缓蚀剂适用酸化液类型及缓蚀剂适用井别,并对缓蚀剂用量、酸化液添加剂的选用、酸化液配制及监督等提出几点建议。对进一步提高大庆油田的酸化液产品质量.减少对地层造成的二次伤害,提高施工设备和管柱的使用寿命,减少施工事故,提高酸化液产品的性价比等,具有一定的指导意义.  相似文献   

3.
本文介绍了常减压装置低温缓腐蚀剂的应用与改进情况,着重介绍了咪唑啉缓蚀剂的研究与发展。  相似文献   

4.
本文主要从天然气缓蚀剂合成原材料选择、合成工艺研究、合成过程中各影响因素分析、合成品缓蚀效果评价等方面进行了全面的实验研究。室内建立了腐蚀介质制备装置,确定了评价缓蚀剂的实验方法。对合成样品进行了评价,结果证明室内合成的气井缓蚀剂液相缓蚀率可大于90%。  相似文献   

5.
油井酸化工艺也被称为酸处理工艺,作为一项重大的增产和稳产的技术措施,在我国多数油田生产中都采用了酸化技术。然而因酸化工艺的采用,也容易导致油井设备出现严重腐蚀问题。目前,用于酸化中油井设备腐蚀抑制的主要措施是采用缓蚀剂,可起到有效保护油井管线及设备的作用。本文结合实际工作经验,主要就用于油井酸化工艺中缓蚀剂的发展及应用、作用机理、性能要求等方面的内容进行了分析与探讨。  相似文献   

6.
磷酸钒锂是一种聚阴离子正极材料,具有稳定性好、安全性高、理论容量高、工作电压高、价格便宜等优良特点。文章以磷酸钒锂为研究对象,对锂离子电池正极材料磷酸钒锂的特点进行了分析。利用溶胶-凝胶法,阐述了锂离子电池正极材料磷酸钒锂制备方法。并对锂离子电池正极材料磷酸钒锂改性进行了探究。  相似文献   

7.
《玩具世界》2006,(3):46-46
玩具使用带旺电池销售虽然体秘是越小越好,但电池的市场占有率则日益扩大。近年来,由于数码相机及玩具等新产品均需电池发动,无形中也带旺了电池市场。业内人士介绍:现今,电池用量最多的产品仍然是玩具、音响、照相机、遥控器和电筒,共占83.7%的市场份额。虽然电池很少会被列入预定购物清单内,顾客也大多数是在有需要时才会购买,但据南孚电池鞍山地区代理商高女士介绍,近年来, 随着崭新电子消费品的陆续推出,电池销量在过去两年中增长较快。特别是近年遥控玩具如赛车等高耗电量电器的日渐流行,刺激碱性电池的需求增加,表现比碳性电池更为出色。  相似文献   

8.
某天然气集气站,有着高温高压CO2强腐蚀并且管输介质高流速的鲜明特点.针对此特点,本文设计了一种新型缓蚀剂加注工艺系统,其中包括选择何种缓蚀剂、缓蚀剂橇座及相关设备的选择以及新型多孔雾化器的应用,并将其运用于具体的工程实例中,收到了较好的防腐效果.  相似文献   

9.
缓蚀剂是一种在低浓度下能阻止或减缓金属在环境介质中腐蚀的物质。缓蚀剂又叫作阻蚀剂、阻化剂或腐蚀抑制剂等。 缓蚀剂保护技术已经发展为一项重要的防腐蚀技术,广泛用在石油、冶金、化工、机械制造、动力和运输等部门。 一、缓蚀剂的分类 缓蚀剂的品种繁多,常用的如亚硝酸钠、铬酸盐、磷酸盐、石油磺酸钡、亚硝酸二环已胺等,至今尚难以有统一的分类方法。常见到的分类方法有以下几种。  相似文献   

10.
加氢裂化技术的发展,为石油化工行业中的原油加工企业的高硫原油加工提供了必要的技术支持,而随着高硫原油加工量的增加,许多企业也都对装置进行了高硫扩能的改造。但由于高硫原油加工过程中,加氢裂化反应流出物的腐蚀作用,导致装置出现严重的腐蚀和垢结,影响了工作效率,严重时还可能造成安全事故。针对这一问题,各炼油厂也都采取了一定的措施,其中最为常用的是通过使用缓蚀剂对设备进行工艺防护。本文通过对复合型缓蚀剂的缓蚀性能进行实验分析,考察了复合型缓蚀剂的缓蚀性能,和复合型缓蚀剂中不同物质的浓度对缓蚀效果的影响,以方便其在实践中的应用。  相似文献   

11.
铁屑内电解法在废水处理中的应用研究进展   总被引:20,自引:0,他引:20  
总结了铁屑内电解法处理废水的基本原理,其主要包括电化学作用、絮凝作用、过滤吸附作用及电泳作用;着重介绍了铁屑内电解法治理印染、电镀、制药、表面活性剂等多种废水的应用实例;分析了用该法处理各类废水的优点及存在的问题,并提出了相应的措施;指出了铁屑内电解法在国内外的研究方向及在废水处理中的应用前景。  相似文献   

12.
大孔吸附树脂对头孢菌素C的吸附动力学研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了头孢菌素C的吸附等温线,考察了吸附质分子对吸附树脂吸附动力学性质的影响。随着吸附质分子尺寸的减小,粒扩散系数显著减小,吸附过程由粒扩散转向膜扩散。  相似文献   

13.
分子筛改性LDPE活性包装膜在草莓保鲜中的应用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
新鲜草莓易腐烂,贮藏保鲜较为困难。为了延长草莓的贮藏期,本研究采用硅铝分子筛对低密度聚乙烯(LDPE)进行改性,制备了具有高透气性的改性LDPE包装膜。以LDPE膜包装的草莓和裸放草莓为实验对照组,在(5±1)℃的低温和加乙烯吸附药包的条件下,分别研究了LDPE和改性LDPE包装膜对草莓储存期的影响。实验中分别测定了草莓果肉中可溶性固形物含量、维生素C含量以及草莓的失重率、硬度、烂果率等指标。实验结果表明:对照组中裸放和用LDPE膜包装的草莓储藏期分别为3天和7天,而分子筛改性LDPE膜加乙烯吸附剂包装能够将草莓的贮藏期延长至11天,草莓的好果率、硬度和可溶性固形物含量等均明显高于对照组。该分子筛改性LDPE膜加乙烯吸附剂的综合包装方案能够有效延长草莓的低温贮藏保鲜时间。  相似文献   

14.
高性能超级电容器电极材料的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
超级电容器即电化学电容器,是近年来发展起来的一种新型储能元件,通过离子吸附(双电层电容)或氧化还原法拉第反应(赝电容)导致电荷在电极中的储存,电荷储存机理和纳米材料的快速发展使得超级电容器的性能得到显著提高。介绍了近些年超级电容器电极材料的研究进展,从炭素材料、过渡金属氧化物和导电聚合物这3类基础材料出发,结合纳米技术并由此制得的纳米材料,综合分析了高性能超级电容器及其电极材料的发展趋势。  相似文献   

15.
氯化锌活化法制备棉花秸秆活性炭的研究   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
以棉花秸秆为原料,采用氯化锌活化法在不同操作条件下制备活性炭,通过检测活性炭样品的比表面积、亚甲基蓝吸附值和碘吸附值,探讨了浸渍比(氯化锌与原料的质量比)、活化时间和活化温度等操作条件对活性炭样品性能的影响。实验结果表明,在实验条件范围内,氯化锌活化法制备棉花秸秆活性炭适宜的操作条件如下:浸渍比为1.5:1,活化温度为550℃左右,活化时间为90 min,在较优条件下制得活性炭的比表面积可达1 403 m2/g,碘吸附值可达1 188 mg/g,亚甲基蓝吸附值可达238 mg/g。  相似文献   

16.
金属-有机骨架材料(简称MOFs)是近年来发展迅猛的一种具有三维孔结构的新型高分子材料,由有机配体和金属离子通过配位键自组装形成,具有较大的比表面积和较好的吸附性能。回顾了MOFs材料的研发历程,系统地介绍了MOFs材料水/溶剂热合成、微波合成、超声合成的原理和制备方法,分析了其优点和存在的不足。讨论了MOFs材料在储氢、CO2吸附、有毒化合物吸附、催化、荧光等方面的研究进展,认为未来的研究方向是开发新的MOFs材料合成工艺,进一步提高结构稳定性,拓展其应用领域。  相似文献   

17.
缪樟臻  潘明 《化工管理》2013,(10):240-241
介绍了影响立式径向流吸附器气流分布的因素,用fluent软件对吸附器在吸附过程和再生过程的流场进行数值模拟,分析径向流吸附器气流径向速度沿轴向的分布。指出在设计中应注意吸附器再生工况下,吸附器顶部区域分子筛的再生情况。  相似文献   

18.
活性炭纤维的生产工艺和应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了活性炭纤维与活性炭相比较更加优良的性能和更加广泛的用途,叙述了活性炭纤维生产的3种主要工艺,叙述了当前中国活性炭纤维的生产现状,研究了不同活化条件下黏胶基活性炭纤维的碘吸附值。  相似文献   

19.
从资源开发利用角度看,法国梧桐球纤维是一种尚未开发利用的新型纤维材料,长度约10.0mm,细度约23.4um,纤维中空、薄壁,截面近似圆形,其吸湿性能强,可用于加工成吸附性产品。  相似文献   

20.
粉煤灰在印染废水处理中的应用研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
粉煤灰的特殊结构决定了其良好的吸附性能,因而对印染废水有较好的处理效果。对粉煤灰进行物理化学改性,研究高效复合粉煤灰混凝剂,将粉煤灰与其他物质组合处理印染废水,并解决饱和灰的最终处置问题,是提高粉煤灰利用价值的有效途径。  相似文献   

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