合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學(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
-
> 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
> 十二烷基硫酸鈉、水楊酸丁酯流動驅(qū)動自推進界面張力和表面流速測量
> 魚缸水面產(chǎn)生油膜的主要原因
> 聚氧乙烯鏈長度調(diào)控非離子Gemini表面活性劑的表面張力、接觸角(四)
> ?表面張力儀干什么用的??表面張力儀原理、類型、使用方法及注意事項
> 超微量天平用于壓電微泵的性能系統(tǒng)測試
> 研究發(fā)現(xiàn):水解聚丙烯酰胺HPAM降低油水界面張力能力極其有限(一)
> 基于表面張力的水質(zhì)檢測與分析
> 甜菜堿表面活性劑TAC制備方法及表面張力測定(一)
> 低溫β-甘露聚糖酶提升低溫油藏壓裂液的破膠性能——摘要
推薦新聞Info
-
> 鼠李糖脂生物表面活性劑在液-固界面上的潤濕改性微觀機制研究(三)
> 鼠李糖脂生物表面活性劑在液-固界面上的潤濕改性微觀機制研究(二)
> 鼠李糖脂生物表面活性劑在液-固界面上的潤濕改性微觀機制研究(一)
> 熱毛細效應(yīng)引起的表面張力梯度導(dǎo)致傾斜壁面上液膜干斑的出現(xiàn)(三)
> 熱毛細效應(yīng)引起的表面張力梯度導(dǎo)致傾斜壁面上液膜干斑的出現(xiàn)(二)
> 熱毛細效應(yīng)引起的表面張力梯度導(dǎo)致傾斜壁面上液膜干斑的出現(xiàn)(一)
> 低總濃度下實現(xiàn)"超低界面張力"與"高黏彈性乳狀液"的雙重突破
> 巖液作用后海陸過渡相頁巖表面張力變化研究
> 低表面張力解堵液體系適用于海上低壓氣井水侵傷害治理
> 不同比例墨水配制對量子點薄膜形貌的影響
納米生物質(zhì)體系性能評價及驅(qū)油特性實驗研究
來源:《化學(xué)工程師》 瀏覽 658 次 發(fā)布時間:2024-11-19
生物質(zhì)材料是以木本植物、禾本植物和藤本植物及其加工剩余物和廢棄物為原材料,通過物理、化學(xué)和生物學(xué)等高技術(shù)手段,加工制造性能優(yōu)異、附加值高的新材料。
植物生物質(zhì)是自然界中自然生長并廣泛存在的可再生資源,主要來源有農(nóng)業(yè)廢棄物(如作物秸稈等)、林業(yè)廢棄物(如樹枝樹葉等)、農(nóng)產(chǎn)品加工廢棄物(如果皮果殼等)。據(jù)統(tǒng)計,全球每年廢棄約9.98億噸的植物生物質(zhì),造成了嚴(yán)重的資源浪費與環(huán)境污染。植物生物質(zhì)因成本低、來源廣泛,并且富含纖維素、木質(zhì)素、果膠等多孔結(jié)構(gòu),可用作天然的經(jīng)濟環(huán)保型吸附劑,為制備植物生物質(zhì)納米材料提供了契機。
近年來,納米生物質(zhì)材料在許多新興應(yīng)用中展現(xiàn)出巨大潛力,如生物醫(yī)學(xué)、涂料、傳感、光電器件及儲能等領(lǐng)域,吸引了廣大研究人員的關(guān)注,成為近年來的研究熱點。
本文以玉米秸稈與納米硅為原料,制備了改性納米生物質(zhì),并評價了其在不同條件下的表面活性及界面張力。通過調(diào)整納米生物質(zhì)濃度(0.1%~1.0%)、注入速度(0.1~1.0mL·min~(-1))及注入體積(100~1000mL),優(yōu)化體系的驅(qū)油參數(shù)。結(jié)果顯示,納米生物質(zhì)濃度為0.8%、注入速度為0.6mL·min~(-1)、注入體積為600mL時,體系表現(xiàn)出最佳的驅(qū)油效率。此外,實驗室結(jié)果在典型油田的現(xiàn)場應(yīng)用中得到驗證,應(yīng)用優(yōu)化后的體系參數(shù),油田的日產(chǎn)油率從100桶提升至140桶,增幅達40%。由此可見,納米生物質(zhì)體系能夠提高油田驅(qū)油效率,研究成果有助于指導(dǎo)油田開發(fā)中生物質(zhì)材料的應(yīng)用。