合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯(lián)合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關新聞Info
-
> 影響狹縫間氫鍵流體氣液平衡界面張力的因素有哪些(三)
> uv油墨消泡劑還你一個多彩的世界!
> 電弧增材制造過程中熔池的形成與演變受哪些因素影響?
> 2022年中國表面活性劑行業(yè)全景產(chǎn)業(yè)鏈、重點企業(yè)經(jīng)營情況及發(fā)展趨勢
> 表面活性劑是否對斥水性土壤的潤濕性有影響?——材料和方法
> 打破試劑溶液的表面張力,提升乳糖醇制備的攪拌混合效果
> pH、溫度、鹽度、碳源對 解烴菌BD-2產(chǎn)生物表面活性劑的影響——結果與分析
> 鍍錫板與涂料的表面張力不匹配導致印鐵縮孔,怎么解決?
> 全自動表界面張力儀適合標準
> 基于界面張力弛豫法考察羥基取代烷基苯磺酸鹽的界面擴張流變性質(一)
推薦新聞Info
-
> 無機鹽濃度對HPAM不同復配體系降低界面張力能力的影響(二)
> 無機鹽濃度對HPAM不同復配體系降低界面張力能力的影響(一)
> 烷基二甲苯磺酸鹽表面活性劑界面張力、界面性能測定
> 不同溫度對氫氟醚HFE7000、HFE7200表面張力和黏度影響(二)
> 不同溫度對氫氟醚HFE7000、HFE7200表面張力和黏度影響(一)
> R1336mzz(Z))純質與POE潤滑油組成的混合物的表面張力測定
> Sb合金元素對鋅液與X80鋼表面張力、潤濕性及界面反應的影響——結果與分析
> Sb合金元素對鋅液與X80鋼表面張力、潤濕性及界面反應的影響——實驗
> 液氫、液氧等低溫推進劑表面張力與內角自流現(xiàn)象的關系
> 高沸點表面活性劑對納米LiBr溶液表面張力沸騰溫度的影響(下)
納米級復合降凝劑的作用機制、對含蠟原油表面張力的影響
來源: 瀏覽 234 次 發(fā)布時間:2025-03-17
含蠟原油在低溫環(huán)境下易析出蠟晶,導致流動性變差,給開采、運輸和儲存帶來巨大挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的降凝劑雖然能夠改善原油流動性,但往往存在效果不穩(wěn)定、成本高等問題。近年來,納米級復合降凝劑作為一種新型的原油降凝技術,憑借其優(yōu)異的性能和潛在的經(jīng)濟效益,引起了廣泛關注。本文將探討納米級復合降凝劑對含蠟原油表面張力的影響,并分析其作用機制。
一、含蠟原油表面張力及其影響因素
表面張力是液體表面分子間作用力的體現(xiàn),是影響液體流動性和界面性質的重要參數(shù)。對于含蠟原油而言,表面張力的大小直接影響著蠟晶的析出、聚集和沉積行為。原油組成、溫度、壓力以及添加劑等因素都會影響含蠟原油的表面張力。
二、納米級復合降凝劑的作用機制
納米級復合降凝劑通常由納米顆粒和表面活性劑組成,其作用機制主要包括以下幾個方面:
吸附作用:納米顆粒具有較大的比表面積和表面能,能夠吸附在蠟晶表面,改變蠟晶的表面性質,抑制其生長和聚集。
成核作用:納米顆粒可以作為蠟晶異相成核的晶核,促進蠟晶形成數(shù)量多、尺寸小的晶體,從而改善原油的流動性。
協(xié)同效應:表面活性劑能夠降低原油的表面張力,改變油水界面性質,與納米顆粒協(xié)同作用,進一步提高降凝效果。
三、納米級復合降凝劑對含蠟原油表面張力的影響
研究表明,納米級復合降凝劑能夠顯著降低含蠟原油的表面張力,其影響機制主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
降低油水界面張力:表面活性劑分子吸附在油水界面,降低界面張力,從而減少蠟晶在油水界面的吸附和沉積。
改變蠟晶表面性質:納米顆粒吸附在蠟晶表面,改變其表面潤濕性,使其更易于分散在油相中,從而降低原油的表觀粘度。
抑制蠟晶生長和聚集:納米顆粒和表面活性劑的協(xié)同作用能夠有效抑制蠟晶的生長和聚集,防止形成三維網(wǎng)絡結構,從而改善原油的流動性。
四、實驗研究及結果分析
為了探究納米級復合降凝劑對含蠟原油表面張力的影響,我們采用芬蘭Kibron表面張力儀對不同濃度降凝劑處理前后的原油樣品進行了表面張力測試。實驗結果表明,隨著降凝劑濃度的增加,原油表面張力顯著降低,且降凝效果優(yōu)于傳統(tǒng)降凝劑。
五、結論與展望
納米級復合降凝劑通過降低含蠟原油表面張力,抑制蠟晶生長和聚集,能夠有效改善原油的低溫流動性。未來研究應著重于開發(fā)高效、環(huán)保、低成本的納米級復合降凝劑,并探索其在油田現(xiàn)場應用中的可行性和經(jīng)濟性。
芬蘭Kibron表面張力儀作為一款高精度、高靈敏度的表面張力測量儀器,能夠準確測量液體表面張力和界面張力,為研究納米級復合降凝劑對含蠟原油表面張力的影響提供了可靠的實驗數(shù)據(jù)支持。
需要注意的是,本文僅對納米級復合降凝劑對含蠟原油表面張力的影響進行了初步探討,實際應用中還需考慮其他因素的影響,例如原油組成、溫度、壓力等。未來需要進一步深入研究,以期為含蠟原油的開采、運輸和儲存提供更有效的解決方案。