在大港油田G区块开发过程中,空气泡沫驱油体系具有良好的驱油效果。但是,受泡沫制备工艺、气体注入量、气体注入速率及油藏渗透性差异等因素的影响,在油气开采过程中,易发生气窜现象。为探索油藏气窜现象的发生机制及其对油气田开发的影响,利用布氏黏度计、气相色谱仪和岩心驱替装置等开展了调剖剂类型、注气方式和油藏非均质对空气泡沫驱驱油效果实验研究,并提出有效的气窜治理技术。结果表明,在非均质模型空气泡沫驱过程中,泡沫率先进入模型高渗透层,引起渗流阻力增加和吸水指数减小,取得较好的控水增油效果;与普通空气泡沫驱相比,注入调剖剂Cr3+聚合物凝胶和疏水缔合聚合物实现对空气泡沫气窜的治理,空气泡沫驱增油降水效果均得到提升;当凝胶堵剂注入量为0.20 PV时,采收率增幅最高可达15.23%,聚合物注入量为0.30 PV时,采收率增幅最高为11.35%。
针对大港K油田G断块注入水矿化度高、油藏温度高、油藏层数较多等特征,进行了耐温抗盐聚合物和表面活性剂优选实验,并在此基础上开展了聚合物溶液和聚合物⁃表面活性剂二元复合驱油体系(简称聚/表二元驱油体系)在层内多层系岩心模型上的驱油效果研究。结果表明,三种不同类型的聚合物中,疏水缔合聚合物具有较好的增黏效果,与HSY、DWS相比,用DG⁃1表面活性剂配制的聚/表二元驱油体系界面张力可降至10-3 mN/m;模型层系组合相同的条件下,聚/表二元驱油体系采收率增幅大于聚合物溶液,其中,渗透率级差为10的三层模型上,聚/表二元驱油采收率增幅提高1.43个百分点;在驱油剂相同的条件下,随模型渗透率级差增加,采出液中聚合物和表面活性剂的质量分数和黏度升高;当渗透率级差相同时,模型层系越多,水驱采收率越高,化学驱和后续水驱采收率越小,最终采收率接近。
催化热解是木质素资源化利用的一种有效途径。采用溶剂热法合成三元金属?有机框架(MOF)前驱体,通过焙烧调控制得钙钛矿Ca1?x Nd x CoO3(CNC?x),考察了其催化甘蔗渣木质素(BL)热解性能和再生性能,分析了气液相产物组成分布规律。结果表明,800 ℃焙烧制得的CNC?0.3表现出良好的催化BL热解性能,在温度为200~500 ℃时,热解活化能由64.24 kJ/mol降低至58.92 kJ/mol;与BL热解相比,气相产物收率降低,固相产物收率增加,液相产物收率由15.11%提高至17.94%;液相产物主要包括苯酚类、愈创木酚类、紫丁香酚类、苯醚类等芳香基含氧化合物,芳香基含氧化合物的总选择性比纯BL热解时提高了11.0%;经过5次循环再生,CNC?0.3仍具有良好的结构和催化稳定性。
钴基催化剂活化过一硫酸盐(PMS)具有催化活性高、操作简便、易回收和成本较低等优点,因此近年来在高级氧化技术领域备受关注。综述了钴基催化剂的典型合成方法,包括固相法、气相法和液相法等;介绍了用于活化PMS的钴基催化剂的类型,包括具有特殊形貌的钴氧化物、负载型钴氧化物和钴基复合金属氧化物;阐述了钴基催化剂活化PMS在环境修复中降解有机染料、内分泌干扰物以及药物和个人护理品的研究进展;总结了目前钴基催化剂活化PMS存在的一些不足,并对该领域今后的研究提出了展望。
以八水合氢氧化钡(Ba(OH)2·8H2O)、二氧化钛(TiO2)为原料,采用软化学水热的制备方法,在120 ℃的温度下,通过调控不同n(Ba)/n(Ti)合成了BaTiO3?TiO2复合体。通过X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、紫外?可见吸收光谱(UV?Vis)等测试手段,研究了不同n(Ba)/n(Ti)条件下所得到的复合体的结构,并考察了复合体对模拟降解污染物——罗丹明B(RhB)的降解效果。结果表明,当n(Ba)/n(Ti)=0.50时,BaTiO3?TiO2复合体对罗丹明B的降解率最大,催化效果最好;同时,n(Ba)/n(Ti)=0.50时,所形成BaTiO3?TiO2复合体的活性位点最多,有助于光催化反应的进行。
形状记忆聚合物(SMP)和可自修复聚合物(SHP)作为“智能”聚合物的代表,成为了本领域最具有活力的研究方向,其中光感型SMP与SHP 受到了工业界与学术界的广泛关注。综述了光感型SMP和SHP的基本原理,并通过近年来最重要并有代表性的文献报道 ,对该类型聚合物按照可逆光化学反应型SMP、光热型SMP、光致二聚化反应型SHP、光致交联反应型SHP以及双功能型SMP/SHP进行分类。