合作客戶/
拜耳公司 |
同濟(jì)大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國(guó)保潔 |
美國(guó)強(qiáng)生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 甜菜堿類表面活性劑?的礦化度對(duì)界面張力影響有多大
> 油脂不飽和度對(duì)于蛋白質(zhì)界面特性與乳液穩(wěn)定性的影響
> Kibron超微量天平在生物醫(yī)藥研究領(lǐng)域應(yīng)用實(shí)例
> 熱毛細(xì)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)
> LB 膜分析儀——?簡(jiǎn)單Langmuir-Schaefer法制備蛋白質(zhì)納米孔膜
> 陽(yáng)-非離子復(fù)合表面活性劑體系表面張力測(cè)定及基礎(chǔ)性能評(píng)價(jià)(二)
> 液氫、液氧等低溫推進(jìn)劑表面張力與內(nèi)角自流現(xiàn)象的關(guān)系
> 納米銅硅膠膜吸水性能分析實(shí)驗(yàn)方法與結(jié)果
> 淺談水的表面張力
> 溫度對(duì)甜菜堿短鏈氟碳表面活性劑表面張力、鋪展、發(fā)泡性能影響(四)
推薦新聞Info
-
> 燒結(jié)礦致密化行為研究:不同堿度條件下熔體的表面張力、表觀黏度值(三)
> 燒結(jié)礦致密化行為研究:不同堿度條件下熔體的表面張力、表觀黏度值(二)
> 燒結(jié)礦致密化行為研究:不同堿度條件下熔體的表面張力、表觀黏度值(一)
> 如何提高非離子表面活性劑的表面張力預(yù)測(cè)精度
> 不同水淹程度的油藏環(huán)境下微生物提高采收率、采出液的表面張力與界面張力的變化(二)
> 不同水淹程度的油藏環(huán)境下微生物提高采收率、采出液的表面張力與界面張力的變化(一)
> 新型助排劑配方組分、對(duì)表/界面性能的影響及助排效果(三)
> 新型助排劑配方組分、對(duì)表/界面性能的影響及助排效果(二)
> 新型助排劑配方組分、對(duì)表/界面性能的影響及助排效果(一)
> 電噴霧質(zhì)譜離子源技術(shù)優(yōu)化策略:降低外鞘液表面張力,加速液滴溶劑蒸發(fā)
納米生物質(zhì)體系性能評(píng)價(jià)及驅(qū)油特性實(shí)驗(yàn)研究
來(lái)源:《化學(xué)工程師》 瀏覽 693 次 發(fā)布時(shí)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(guò)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(zhǎng)并廣泛存在的可再生資源,主要來(lái)源有農(nóng)業(yè)廢棄物(如作物秸稈等)、林業(yè)廢棄物(如樹(shù)枝樹(shù)葉等)、農(nóng)產(chǎn)品加工廢棄物(如果皮果殼等)。據(jù)統(tǒng)計(jì),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(fèi)與環(huán)境污染。植物生物質(zhì)因成本低、來(lái)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(jì)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(jī)。
近年來(lái),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(chǔ)能等領(lǐng)域,吸引了廣大研究人員的關(guān)注,成為近年來(lái)的研究熱點(diǎn)。
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(píng)價(jià)了其在不同條件下的表面活性及界面張力。通過(guò)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(shí),體系表現(xiàn)出最佳的驅(qū)油效率。此外,實(shí)驗(yàn)室結(jié)果在典型油田的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用中得到驗(yàn)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(dá)40%。由此可見(jiàn),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(kāi)發(fā)中生物質(zhì)材料的應(yīng)用。