【摘 要】
:
本论文利用溶剂抽提法分离中东常压渣油(ME)、馆陶稠油(GT)和辽河常压渣油(LH),获得相应的正庚烷沥青质,并利用稀溶液法测定其极性:ME-Asp的极性最强,LH-Asp的极性最弱;通过核磁氢谱、红外光谱、X射线衍射获得了沥青质的结构特征,结合上述参数分析以表征其缔合性:随沥青质极性升高,C/H原子比增大,杂原子总量增加,芳碳率与缔合性递增,所对应的油品胶体稳定性减弱。通过测定沥青质甲苯溶液的运
论文部分内容阅读
本论文利用溶剂抽提法分离中东常压渣油(ME)、馆陶稠油(GT)和辽河常压渣油(LH),获得相应的正庚烷沥青质,并利用稀溶液法测定其极性:ME-Asp的极性最强,LH-Asp的极性最弱;通过核磁氢谱、红外光谱、X射线衍射获得了沥青质的结构特征,结合上述参数分析以表征其缔合性:随沥青质极性升高,C/H原子比增大,杂原子总量增加,芳碳率与缔合性递增,所对应的油品胶体稳定性减弱。通过测定沥青质甲苯溶液的运动粘度,发现沥青质易在1 g/L的浓度发生毛细吸附效应,且沥青质极性越大,发生缔合行为的浓度越低;随温度升高,所对应的浓度范围逐渐递增。结合样品溶液的流体力学参数,发现有效扩散系数与电泳淌度随浓度增加而递减,随温度升高而递增;缔合体粒径与体系粘度随浓度增加而递增,随温度升高而递减,说明沥青质的缔合行为随温度升高逐渐减弱,随其极性与浓度增加逐渐增强。通过对比分析样品溶液的电学信号,发现沥青质的电学性质与其极性具有相关性:极性越强、浓度越大、温度越高,电极极化效应和低频耗散效应表现的越明显,并验证了沥青质在溶于甲苯溶液后可能在浓度超过1 g/L后开始发生大规模缔合行为的结论。样品溶液的介电存储与介电损耗受低频耗散效应(LFD)的影响在低频区均急速下降,随频率升高又都趋于平稳;且当浓度增加、温度升高或沥青质极性增强,二者在低频区均随之递增。二者变化趋势相同,说明在同一测试体系,相同的电介质既会发生对电荷的存储,也存在能量耗散现象。在20 Hz-10~4 Hz的范围内,只有一种介电弛豫机制,样品的损耗角正切值tanδ的变化趋势也基本相同:低浓度时tanδ随频率升高而降低,此时介质损耗主要为电导损耗;当浓度与温度升高时能量耗散现象加剧,tanδ也随之递增;且相同浓度的样品溶液在每个温度下的tanδ大小均按照ME-Asp>GT-Asp>LH-Asp的顺序排列;高浓度时弛豫极化开始滞后于电场变化,tanδ随频率增加逐渐升高;当ωτ=1时,tanδ达到最大值,偶极子弛豫极化结束,随后递减直至趋于平稳,且浓度越大、温度越高、沥青质极性越强,弛豫极化特征越明显,电介质对外加电场的响应越灵敏,介电弛豫峰表现为向高频移动。
其他文献
稠油储量十分丰富,将乳化降黏剂配合注蒸汽热采是稠油开采的重要方式。随着深井稠油尤其是海上稠油的不断开采,出现一些高温高盐油藏,现有乳化降黏剂很难满足现场使用要求。因此开发、研究耐高温(300℃)、抗高盐的乳化降黏剂具有重要的现实意义。本论文根据现场要求设计并合成三种酚醛型阴-非离子共存的耐温抗盐型乳化降黏剂,探讨其结构与性质的关系,研究其应用性能。以对羟基苯甲酸(HBA)、对羟基苯磺酸(PHSA)
超分子化合物是指单体结构组元之间由非共价键这种分子间弱相互作用组装而成的分子聚集体。超分子体系的作用力主要包括氢键、静电作用和π-π相互作用等。分子识别是超分子化合物的重要应用之一,在众多的识别方法中,荧光识别由于其高效、灵敏、快捷等优点而被广泛应用。本论文分别以金刚烷的衍生物、四(4-氨基苯基)乙烯(TAPE)和1,2,3,4,5,6-环己烷六羧酸为前驱体,合成了七种超分子化合物。在对它们进行详
碎屑岩储层中长石和碳酸盐矿物的溶蚀是形成次生孔隙最重要的途径。硅酸盐矿物与碳酸盐矿物在地层中有多种溶蚀现象,会发生选择性溶蚀,因此明确长石与方解石的选择性溶蚀机理并探究条件因素对选择性溶蚀的影响对于储层孔隙发育评估与预测有重要意义。本文以长石与方解石混合矿物为研究对象,在200℃条件下开展有机酸溶蚀长石与方解石混合矿物的实验,主要探究了以下内容:(1)长石与方解石混合矿物在乙酸体系、p H=3和p
超分子聚合物(Supramolecular polymers,SPs)是一种通过分子间非共价相互作用(氢键、π-π堆积和静电相互作用等)连接形成的材料,分子间非共价键使得超分子聚合物对于外界刺激具有更好的响应性。近二十年来,SPs因在生物医药、分子识别、分离、催化和离子捕获等领域展现出巨大的应用潜力而受到研究者的广泛关注。作为一类SPs,氢键有机框架物(Hydrogen-bond Organic
金属-有机框架(Metal-Organic Frameworks,简称MOF)材料作为一种新型晶态多孔材料,因其具有高的比表面积、可调控和可修饰的孔道环境等,在气体存储、分离、催化、传感以及药物运输等领域都展现出巨大的应用潜力。随着MOF的发展,基于多核金属簇的MOF逐渐为研究人员所重视。与使用单个金属离子节点构建的MOF相比,基于多核金属簇的MOF材料具有以下优点:1)多核金属簇的配位和几何具有
离子液体(ILs)凭借其出色的性质引起了学术界和工业界的兴趣,其阴阳离子的可调控性促使它在各个领域广受追捧。本文设计合成了超强碱型离子液体用于CO2捕集和纤维素溶解,并采用实验和理论结合的方式详细研究其吸收机理和溶解机理,具体研究内容如下:首先,CO2捕集仍然是全球范围内的热门话题,超强碱型离子液体作为酸性气体的有效吸收剂从而引发关注。本工作中利用DBN与吡唑(及其衍生物)制备了一系列超强碱型离子
目前工业废水处理形势严峻,采用传统水处理方法难以达到国家工业废水排放标准,水治理已成为重中之重。化学法中的高级氧化技术,主要包括:芬顿氧化法、催化-臭氧氧化法、光催化氧化法,在处理难降解的有机废水方面效果显著。上述技术工艺中,催化剂的制备是重心。其中多集中于负载型过渡态单金属基催化剂的研究,而负载型双金属催化剂在水处理方面的应用较少,因而双金属非均相催化剂的研发和性能探究很有必要。本文采用等体积浸
中深部储层由于目的层埋藏较深,受温度、压力及成岩作用等多方面的影响,其性质与浅部储层存在较大差异,导致中深部储层反演存在一系列亟待解决的问题。常规的流体因子受岩石骨架的影响,反演效果及精度存在不足,而流体体积模量不仅不受岩石骨架的影响,还能有效反映流体的属性。如果能准确提取流体体积模量,则可以明显提高流体的预测精度,这也正是去骨架反演的思想。本文针对中深层砂岩特点,开展了去骨架反演方法的研究。中深
油气井出砂对测试管柱、井下工具和地面设备破坏性大,影响测试作业,造成油气井减产,环境污染等问题,因此出砂是油气田开发过程中不容忽视的问题。对于深水气田,大段上覆岩石介质被轻的海水所取代,造成压实强度降低,储层疏松,孔隙连通性好,导致出砂可能性高。目标R气田为深水边底水气田,气田在开发生产过程中,面临压力衰竭和出水共同影响,出砂风险和出砂程度大大增加。因此,针对深水R气田准确的出砂预测和合理的防砂设
滚环扩增技术是一种可用于DNA自组装的新兴纳米技术,近些年来发展迅速。该技术以可设计的环状DNA为模板,在引物、四种三磷酸核苷及DNA聚合酶的共同作用下生成具有多个重复序列的单链DNA,此技术可以实现信号放大的目的,能提高检测灵敏度。DNA自组装已经是公认的强大的纳米结构的构建方法,这种方法包括DNA折纸术、DNA模块组装等。然而因序列设计的复杂性,以及对纳米尺度拓展的有限性,一定程度上限制了自身