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热/化学复合采油技术研究现状与进展 被引量:15
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作者 王玉斗 周彦煌 +1 位作者 陈月明 侯健 《南京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第4期444-448,共5页
热 /化学复合采油技术是针对解决蒸汽采油中存在的问题而发展起来的一种稠油开采方法。简要介绍了该技术的作用原理和现场应用情况 ,指出热 /化学复合采油技术是一种提高稠油采收率的有效方法。对国内外室内实验和数值模拟的研究成果分... 热 /化学复合采油技术是针对解决蒸汽采油中存在的问题而发展起来的一种稠油开采方法。简要介绍了该技术的作用原理和现场应用情况 ,指出热 /化学复合采油技术是一种提高稠油采收率的有效方法。对国内外室内实验和数值模拟的研究成果分别进行了阐述对比 ,综合评价了各项研究的优劣及适用范围 ,指出了研究中存在的问题及下一步研究方向。 展开更多
关键词 表面活性 热/化学复合采油技术 蒸汽采油 作用原理 稠油开采
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热复合化学技术明显提高稠油低效井产能
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《石油钻探技术》 CAS 北大核心 2009年第2期69-69,共1页
关键词 稠油 复合 化学技术 低效井 孤岛采油 产能 模拟优化 开发效果
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微流控技术制备DNTF/LLM-105复合材料及其安全性能分析
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作者 王宇利 张怡婧 +4 位作者 李媛媛 刘博 南海 杨建武 马海霞 《火炸药学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第6期513-520,I0003,共9页
为了提高3,4-二硝基呋咱基氧化呋咱(DNTF)的使用安全性,利用微流控技术将其与2,6-二氨基-3,5-二硝基吡嗪-1-氧化物(LLM-105)进行复合,分别制备了质量比分别为50∶50、60∶40和70∶30的DNTF/LLM-105复合材料。采用扫描电子显微镜(SEM)对... 为了提高3,4-二硝基呋咱基氧化呋咱(DNTF)的使用安全性,利用微流控技术将其与2,6-二氨基-3,5-二硝基吡嗪-1-氧化物(LLM-105)进行复合,分别制备了质量比分别为50∶50、60∶40和70∶30的DNTF/LLM-105复合材料。采用扫描电子显微镜(SEM)对所制备的DNTF/LLM-105复合材料进行了形貌及结构表征;采用DSC法测试了3种复合材料的热分解性能;测试了3种复合材料的机械感度。结果表明,3种复合材料均为棱柱形,颗粒尺寸较原料明显减小,热分解峰温分别为269.0、262.6和255.4℃,较原料DNTF分别提前了21.2、27.6和34.8℃;机械感度测试结果表明,相比于原料DNTF,微流控技术制备的复合材料的特性落高分别提高了(50±2)、(45±2)和(45±2)cm;相比于原料LLM-105,复合材料的特性落高分别提高了(15±2)、(10±2)和(10±2)cm;复合材料摩擦感度的临界载荷均大于360N。说明利用微流控技术可以制备出颗粒尺寸小、机械感度优于含能材料单体的复合材料。 展开更多
关键词 物理化学 DNTF/LLM-105复合材料 微流控技术 分析 机械感度 静电火花感度
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“热复合化学法提高稠油采收率化学剂体系研究”通过鉴定
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《石油炼制与化工》 CAS CSCD 北大核心 2014年第8期86-86,共1页
2014年3月28日,中国石化石油化工科学研究院与胜利油田分公司联合承担的“热复合化学法提高稠油采收率化学剂体系研究”项目在北京通过了由中国石油化工股份有限公司科技部组织的技术鉴定。
关键词 技术鉴定 化学 采收率 化学 复合 中国石油化工股份有限公司 稠油 石油化工科学研究院
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铝-氧化铜复合薄膜化学反应性能 被引量:9
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作者 朱朋 沈瑞琪 +2 位作者 叶迎华 胡艳 黄道伍 《含能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第4期427-430,共4页
用磁控溅射的方法制备了铝-氧化铜复合薄膜,采用差热分析(DSC)方法研究了其化学反应性能。研究结果表明:铝-氧化铜复合薄膜在一定的条件下,可以发生氧化还原反应,化学反应热为ΔH=-1197.5kJ.mol-1,与标准状态下的ΔH0=-1203.8kJ.mol-1... 用磁控溅射的方法制备了铝-氧化铜复合薄膜,采用差热分析(DSC)方法研究了其化学反应性能。研究结果表明:铝-氧化铜复合薄膜在一定的条件下,可以发生氧化还原反应,化学反应热为ΔH=-1197.5kJ.mol-1,与标准状态下的ΔH0=-1203.8kJ.mol-1十分接近。用Kissinger方法计算了第二步反应的活化能为565.146kJ.mol-1,说明在无外界刺激的情况下,薄膜材料可以稳定存在。理论推导出,反应可以达到的最高温度是2573℃(即铜的沸点),薄膜间的化学反应分两步进行。 展开更多
关键词 军事化学与烟火技术 Al/CuO复合薄膜 分析 化学反应性能
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典型焦化污染场地多技术联用治理工程应用案例分析 被引量:8
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作者 丁浩然 王镝翔 +6 位作者 陈成 杨乐巍 吴腾 王恒 徐宏伟 杨学志 刘鹏 《环境工程技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第5期1732-1739,共8页
典型焦化污染场地具有明显的多环芳烃和重金属复合污染特征,单一修复技术往往难以完成治理。多技术联用修复焦化污染场地土壤已开展了应用实践,但联用技术适用的场地污染特征和工程技术问题还鲜有报道。焦化场地多环芳烃和重金属主要分... 典型焦化污染场地具有明显的多环芳烃和重金属复合污染特征,单一修复技术往往难以完成治理。多技术联用修复焦化污染场地土壤已开展了应用实践,但联用技术适用的场地污染特征和工程技术问题还鲜有报道。焦化场地多环芳烃和重金属主要分布在浅层土壤中,复合污染普遍,但2类污染物互相作用影响小,适合采用以土壤淋洗为核心的联用修复技术,其具有节省修复周期和成本的工程应用优势,二次污染防治是其技术难点,未来可发展土壤淋洗+化学氧化+生物修复联用技术,进行绿色修复。 展开更多
关键词 脱附 化学氧化 土壤淋洗 生物修复 复合污染 联用技术
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三次采油
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《大庆石油地质与开发》 CAS CSCD 北大核心 2009年第5期I0011-I0011,共1页
大庆油田三次采油技术研究始于1965年,经过几十年的攻关探索,发展了化学驱理论,形成了聚合物驱油技术、三元复合驱油技术、微生物采油技术、泡沫复合驱油技术等技术系列,其中聚合物驱油技术和强碱三元复合驱油技术分别于1995年和200... 大庆油田三次采油技术研究始于1965年,经过几十年的攻关探索,发展了化学驱理论,形成了聚合物驱油技术、三元复合驱油技术、微生物采油技术、泡沫复合驱油技术等技术系列,其中聚合物驱油技术和强碱三元复合驱油技术分别于1995年和2007年在油田推广应用,三次采油年产量连续七年超过1000×10^4-t,年产量占大庆油田原油产量的四分之一,使大庆油田成为世界最大的三次采油基地。 展开更多
关键词 三次采油技术 聚合物驱油技术 微生物采油技术 大庆油田 三元复合 原油产量 年产量 化学
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高能复合燃料
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《中国乡镇企业信息》 1995年第23期8-9,共2页
高能复合燃料采用大比例油水化学热分解技术,可以缓解能源紧张和严重环境污染的状况。经多次试验证实,特别是经过国家标准物质研究中心和国家认可的权威测试机构的检测,证明了它的节油效果好,有害气体排放低于国家规定标准,符合要求的... 高能复合燃料采用大比例油水化学热分解技术,可以缓解能源紧张和严重环境污染的状况。经多次试验证实,特别是经过国家标准物质研究中心和国家认可的权威测试机构的检测,证明了它的节油效果好,有害气体排放低于国家规定标准,符合要求的环保效果。最近又通过了专家评估论证,结论是:高能复合燃料是采用"大比例油水化学热分解技术,用特殊的催化剂和乳化剂,在全封闭、全自动的制备装置中,通过声能、碳、磁能、化学能、热能等结合能量相匹配。 展开更多
关键词 复合燃料 分解技术 化学 标准物质 环境污染 制备装置 大比例 高能 催化剂 乳化剂
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《表面技术》2010年总目次
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《表面技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第6期I0002-I0004,共3页
关键词 阳极氧化膜 涂层 镁合金 轻有色金属合金 浸镀 化学 铝合金 微弧氧化 酸洗缓蚀剂 缓蚀作用 复合膜层 阳极氧化工艺 耐蚀性 耐腐蚀性 表面技术 目次 2010
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对保加利亚一座色雷斯人古墓中壁画的分析研究
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作者 沈敬一 《文物保护与考古科学》 北大核心 2016年第4期152-152,共1页
古代艺术家在进行某些壁画创作时,会采用蜡质材料作为涂料基料,这一点已在许多研究中获得肯定。然而,关于这些蜡质材料的化学组成、制备方法以及如何应用等问题,学术界一直存在争议。作者曾对位于保加利亚Haskovo市Alexandrovo村的色雷... 古代艺术家在进行某些壁画创作时,会采用蜡质材料作为涂料基料,这一点已在许多研究中获得肯定。然而,关于这些蜡质材料的化学组成、制备方法以及如何应用等问题,学术界一直存在争议。作者曾对位于保加利亚Haskovo市Alexandrovo村的色雷斯人古墓开展过系统研究。在色雷斯人创作的壁画中,“fresco”,即“湿壁画”技术是最常见的,也就是在新鲜的湿石灰层上直接作画。 展开更多
关键词 色雷斯人 化学组成 自然干燥 有机污染物 巴尔干地区 高分辨透射电镜 催化氧化 复合催化剂 绘画技术 差示扫描量
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