复合型双极膜制备技术

双极膜是一种特种离子膜,从微观结构来看,由阴层、 阳层和中间催化层构成,可视作 H +、OH—的离子发生器。在直流 电场和催化粒子的共同作用下,双极膜可将水分子高效、快速地 解离成 H +、OH—离子,从而实现某些特定的工艺目的,如高附加 值的有机酸碱的提纯制备、工业无机盐固废的资源化利用等。 本项目中采用复合法制备双极膜,即,制备一种具有高效催化效 果的纳米粒子,并利用其特有的聚合特性将现有成熟的阴离子膜、 阳离子膜复合,从而制备得到双极膜。 该复合法的优势在于—— 1. 直接从符合性能要求的阴、阳离子膜出发,省去了前端阴、 阳离子膜的合成制备过程; 2. 可针对不同物料体系,通过更换离子膜种类,可实现双极膜 性能的精准调控; 工艺过程简单,生产设备简单,利于规模化生产;

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  • 所处阶段工程化
  • 成果来源高校院所
  • 所属单位中科院理化所
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计算机辅助设计(驱油)表面活性剂

根据以往完成的项目及与实验的合作,熟悉驱油表面 活性剂的构效关系,及微观作用机理。可以结合不同体系,针对 开发不同领域的表面活性剂,开展计算机辅助设计工作。 合作模式:技术开发

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  • 所处阶段工程化
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分子模拟研究油水固体系的界面相互作用

针对油田中剩余油的开采,水、聚合物、表活剂与原 油等流体以分散体系的形式共存于孔隙空间内,它们间的界面作 用关系不能利用有效的实验技术手段得以描述。而随着计算机技 术的飞跃发展,理论模拟计算作为实验的重要补充,具有不可替 代性。在此,我们把分子模拟技术应用到研究流体与不同岩石的 界面微观作用机理中,具体采用分子动力学模拟方法研究油-水- 固界面相互作用,获得表征岩石界面结构和润湿行为的物理参数, 为实现低渗透油藏减压增注体系筛选和优化提供理论基础。

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分子模拟研究油水固体系的界面相互作用

针对油田中剩余油的开采,水、聚合物、表活剂与原 油等流体以分散体系的形式共存于孔隙空间内,它们间的界面作 用关系不能利用有效的实验技术手段得以描述。而随着计算机技 术的飞跃发展,理论模拟计算作为实验的重要补充,具有不可替 代性。在此,我们把分子模拟技术应用到研究流体与不同岩石的 界面微观作用机理中,具体采用分子动力学模拟方法研究油-水- 固界面相互作用,获得表征岩石界面结构和润湿行为的物理参数, 为实现低渗透油藏减压增注体系筛选和优化提供理论基础。

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高性能聚丙烯酰胺驱油用干粉及乳液产品制备技术

聚合物驱是最有效的三采技术,但现有聚合物驱最大 的难点是要解决聚合物在高温高盐地质条件下的长期稳定性问 题以及聚合物水溶液的表观粘度和注入性之间的矛盾。目前,几 乎所有的产品都片面地追求聚合物水溶液的表观粘度,而忽视了 其他方面的性能,因此在实际应用中达不到预期的效果。理化所 针对高温高盐油藏的特点,通过分子结构设计,选用特定的功能 单体,并通过先进的技术控制单体在聚合物分子链上的微观序列 结构,先后研发了胜利油田二型及三型、河南油田二型及三型、 大庆油田三类油藏适用的耐温抗盐驱油聚丙烯酰胺干粉型产品, 均实现了工业生产,产品已广泛进入国内外市场。目前,最新一 代产品可应用于温度 85℃、矿化度 5 万、渗透率低于 50 毫达西 的油藏,可以满足大部分苛刻油藏的驱替要求。 针对不同的应用需求,我们还开发了多种型号的乳液型驱油聚丙 烯酰胺产品,同样实现了工业生产和销售,可与干粉型产品形成 互补。基于现有的技术基础,我们还具备针对特定油藏条件开发 定制型产品的能力。

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  • 所处阶段产品化
  • 成果来源高校院所
  • 所属单位中科院理化所
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高性能聚丙烯酰胺压裂用减阻剂制备技术

美国页岩油气的成功开采对国际天然气市场及世界能源格局产生了重大影响,这也导致压裂用减阻剂的需求猛增,其中耐盐耐剪切型产品的占比超 80%。中国是世界上页岩气储量第一、页岩油储量第三的国家,加快推进页岩油气勘探开发对保障国家能源安全具有十分重要的意义。针对国内市场压裂用减阻剂缺乏高端产品的现状,理化所积极布局,成功研发出一系列高性能产品,耐盐达 25 万矿化度,返排水中减阻率大于 70%,高速剪切下 10 分钟减阻率衰减小于 4%,可以满足现有最苛刻条件的压裂施工需求,性能达到国际同类产品领先水平。目前相关技术已在多个企业实现量产,产品年出口量为 5000 吨/年。同时,该产品也在国内青海油田推广使用,是唯一能够使用高矿化度湖水压裂的产品。此外,团队具备针对不同油藏条件开发定制型产品的能力。

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  • 所处阶段产品化
  • 成果来源高校院所
  • 所属单位中科院理化所
  • 所属城市北京