合作客戶/
拜耳公司 |
同濟(jì)大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 重軌鋼中氧、硫含量、夾雜物形核率、聚集與界面張力的關(guān)系(四)
> 純聚苯胺LB膜和聚苯胺與乙酸混合的LB膜制備、NO?氣體敏感特性研究(下)
> 新型熱塑性材料注塑成型模具,克服熔體在流動過程中的表面張力和氣體阻礙
> 基于水煤漿流變性和動態(tài)表面張力觀察水煤漿的微觀破裂特性(二)
> 不同質(zhì)量濃度瀝青質(zhì)溶液界面張力、界面剪切黏度及粒徑分布圖【上】
> 表面張力和重力驅(qū)動下液態(tài)釬料填充焊縫流動模型構(gòu)建及效果評估(二)
> 超微量天平應(yīng)用于高阻燃輻照交聯(lián)低煙無鹵聚烯烴制備
> PG木質(zhì)素活性劑增產(chǎn)機理、選井條件、應(yīng)用效果
> 基于粒徑、速度、表面張力、黏度測定揭示塵粒?霧滴碰撞行為規(guī)律(三)
> 基于陰離子?非離子型表面活性劑復(fù)配最佳強化潤濕高效驅(qū)油體系——摘要
推薦新聞Info
-
> 泡沫酸液表面張力調(diào)控與無機礦物溶蝕解堵特性研究(三)
> 泡沫酸液表面張力調(diào)控與無機礦物溶蝕解堵特性研究(二)
> 泡沫酸液表面張力調(diào)控與無機礦物溶蝕解堵特性研究(一)
> 烷基化碳量子點表面活性劑合成改性、表面張力、穩(wěn)泡及乳化性能(三)
> 烷基化碳量子點表面活性劑合成改性、表面張力、穩(wěn)泡及乳化性能(二)
> 烷基化碳量子點表面活性劑合成改性、表面張力、穩(wěn)泡及乳化性能(一)
> pH調(diào)控豬血漿蛋白納米顆粒的界面吸附行為與乳液穩(wěn)定機制(五)
> pH調(diào)控豬血漿蛋白納米顆粒的界面吸附行為與乳液穩(wěn)定機制(四)
> pH調(diào)控下豬血漿蛋白熱誘導(dǎo)納米顆粒的制備、表征及其穩(wěn)定Pickering乳液性能(三)
> pH調(diào)控下豬血漿蛋白熱誘導(dǎo)納米顆粒的制備、表征及其穩(wěn)定Pickering乳液性能(二)
基于黃芪膠、指甲花提取物制備納米天然表面活性劑的界面張力測量(二)
來源:petroleum期刊 油氣 瀏覽 1200 次 發(fā)布時間:2024-06-27
本研究研究了石墨烯、二氧化鈦(TiO2)和二氧化硅(SiO2)納米顆粒、TiO2和石墨烯的復(fù)合納米粒子以及指甲花提取物表面活性劑的納米復(fù)合物對降低油水界面張力的影響。研究人員使用溶膠-凝膠技術(shù)合成上述納米顆粒,并采用天然水性懸浮表面活性劑(黃芪膠提取物)對納米表面活性劑的穩(wěn)定性進(jìn)行了研究。通過電導(dǎo)率、濁度和界面張力實驗測定了指甲花提取物表面活性劑的CMC值。為了穩(wěn)定重量百分比不同且納米顆粒類型也不同的納米表面活性劑,使用粒徑和zeta電位測量來確定黃芪膠表面活性劑各自的最佳濃度。最后,通過界面張力測量,使用穩(wěn)定的納米表面活性劑來研究其對IFT的影響。
表1.指甲花和黃芪膠提取物的物性
圖1.(a)電導(dǎo)率、(b)濁度和(c)界面張力隨指甲花溶液濃度的變化
表2.本研究中使用的納米表面活性劑的物性
圖2.IFT隨納米粒子濃度變化而變化。誤差條代表對每種納米表面活性劑進(jìn)行的三種不同界面張力測量的標(biāo)準(zhǔn)偏差
圖3.不同表面活性劑在煤油中作為油相的界面張力:Seidlitzia Rosmarinus、桑葉、洋甘菊、雪松和納米流體、皂角苷(敘利亞棗樹)和指甲花。誤差線表示±5%的標(biāo)準(zhǔn)偏差
結(jié)論
由于全球能源需求迅速增長,且目前的EOR技術(shù)在最佳狀態(tài)下能夠?qū)⒉墒章侍岣叩?0%,因此工程師們也一直在尋找新方法增加油藏中圈閉油的產(chǎn)量。而這些新方法不僅要能提高原油采收率,而且必須具有環(huán)保性且經(jīng)濟(jì)效益好,還要能使用于油田。天然表面活性劑和納米顆粒同時作為注入流體,可以最大程度上上滿足上述要求。納米流體驅(qū)的EOR工藝面臨許多挑戰(zhàn)和限制,包括納米顆粒在溶液中的穩(wěn)定性、納米流體與地層巖石和儲層流體的相互作用、制備和注入納米流體的專用設(shè)備不足以及惡劣儲層條件下的應(yīng)用等。解決以上問題可以使納米流體在提高EOR方面獲得重大進(jìn)展。實驗證明,天然納米表面活性劑可以很好地替代工業(yè)表面活性劑和聚合物。本研究的主要結(jié)論如下:
1.界面張力測量顯示,將指甲花提取物添加到水中可以使油水之間的界面張力值從37mN/m降低到15.24mN/m。
2.在PUT化學(xué)實驗室采用溶膠-凝膠法合成了TiO2、SiO2以及TiO2與石墨烯納米粒子的納米復(fù)合物,XRD、FESEM、EDAX和FTIR測試結(jié)果證實這些合成方法確實可行。
3.本研究首次使用一種名為黃芪膠提取物的天然水性懸浮表面活性劑來穩(wěn)定不同的納米流體,時間為24小時。通過粒度和zeta電位測試確定了該表面活性劑的最佳重量百分比。
4.界面張力測量表明,根據(jù)CMC值向指甲花提取物中添加納米顆粒(納米表面活性劑)對油和納米表面活性劑之間的界面張力值有輕微影響,在最佳狀態(tài)下,向指甲花提取液中添加1wt%的TiO2納米顆粒后,界面張力從18.43mN/m降低到14.57mN/m。
5.單獨的石墨烯納米顆粒對降低油水界面張力的影響可以忽略不計。加之其與TiO2納米顆粒(純TiO2納米顆粒)合成TiO2/石墨烯納米復(fù)合材料時,不利于發(fā)揮作用。因此,石墨烯納米顆粒對EOR來說在操作上和經(jīng)濟(jì)上都不可行。
6.TiO2納米表面活性劑是降低油水界面張力第二好的天然表面活性劑,其效果與工業(yè)表面活性劑一樣突出。





