多功能水处理剂GMT-A在循环冷却水处理中的性能及机理研究

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靖边油田地处陕北,随着开发进入中后期,采出液组成复杂,近年来集输管道腐蚀破裂、穿孔经常发生,内腐蚀问题已经严重影响该油田的正常生产。因此,需要分析靖边油田地面管线腐蚀机理,研究地面管线腐蚀规律,并以此为基础制定相应的防腐对策。本文首先采用化学容量法和仪器分析相结合,通过对靖边油田地面集输管线输油系统和注水系统采出液进行分析,对腐蚀后挂片做扫描电镜(SEM)、能谱分析(EDS),X-射线衍射(XRD
聚合物驱油已成为老油田必要的提高采收率方法之一,但是其聚合物在地下驱油的流动机理难以明确。水驱采收率普遍不高,仍有大量剩余油留存地层,因此对在水驱后的聚驱的机理研究对聚驱提高原油采收率具有重要意义。但前人对聚合物驱技术的微、宏观实验研究,而且大多处于宏观实验阶段,虽取得了一定成果,但多数基于一定的假设和理想情况,难以定量且深入的分析。微观驱油理论缺乏,因此,基于分子模拟技术将聚合物材料及聚驱过程可
G气田X区块上古生界气藏类型为致密砂岩气藏,低渗、低孔、非均质强的特征以及井下节流生产模式导致研究区并没有一个系统的动态储量评价体系。因此,本文以X区块的地质特征和生产特征为基础,对传统动态储量评价方法进行适应性分析,旨在建立适应于X区块低渗气藏井下节流生产气井动态储量评价体系,并针对部分生产条件复杂的气井在用传统评价方法计算动态储量时存在误差这一问题,创新性的建立了基于灰色关联理论和多元线性回归
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目前,沥青路面的水损害已纪成为中国高速公路使用寿命缩短、服务服务下降的主要原因之一.而在中国,对沥青混合料的水稳定性研究还不够全面深入,尤其是没有非常合理而有效的室内试验方法对沥青混合料的水稳定性进行评价和预测.该次研究中,采用浸水马歇尔试验、真空饱水马歇尔试验、冻融循环劈裂试验、浸水车辙试验以及真空循环沸劈试验由冻融循环劈试验改进而来,通过对沥青与矿料的粘附-剥落机理以及沥青路面实地水损害过程的
纳米材料是一种介观体系,是人类认识自然的一个新层次.纳米材料与纳米技术将会在21世纪引起一次技术革命.纳米材料的开发与应用是基于对纳米材料的特性和结构的深切理解的基础上.溶胶凝胶法是一种制备纳米粒子的湿化学方法,具有工艺直观稳定、重复性好、工业化可行等许多优点.因此,该文采用硬脂酸溶胶凝胶法制备AlO纳米粉体.实验过程中所用的原料为廉价的工业氢氧化铝和硬脂酸,这使得生产成本大大降低,而粉体质量并不
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该文综述了目前国内外纳米氧化铝制备技术的研究进展以及纳米氧化铝在各领域的应用,通过对混合沉淀理论的分析研究,结构流体喷射技术,提出了一种新型制备纳米氧化铝前驱体的方法——喷射法,并用实验证明了该方法的可行性.1.以Al(SO)和NH·HO为原料,在喷射混合器内发生液相沉淀反应,经过洗涤、干燥、煅烧等后处理过程,最终制得纳米α-AlO.2.喷射法能较大程度地保证喷射混合反应器内溶液到处且始终均匀的高
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为了探究金属氚化物老化效应的机理,利用过去的一个装载氘氚为6.92mmol/g合金的老化了2140天的LaNi床,卸载后用氘开展老化效应实验研究.LaNi合金贮氘氚2140天后能将几乎所有的衰变He保留在晶体内,从氘化物的解吸等温线中可以观察到显著的氚老化效应:1)坪压降低;2)坪斜增加;3)可逆容量减少;以及4)渣(heel)的形成.实验发现当衰变氦-3在1230K高温消除后,这些老化效应完全消
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LaNiAl系列合金已被选择用作氚的贮存和增压,这种材料吸放氢过程发生晶格的膨胀和收缩,非均匀形变对结构容器的器壁产生应力,材料粉化导致应力集中.作者采用电阻应变测量法研究了LaNiAl(x=0,0.3)合金吸放氢循环床体壁应力与循环次数、贮氢容量、壁厚以及松装比的关系.实验结果表明,床体不同位置产生的壁应力大小不同,壁应力随着吸放氢循环的进行呈现增大的趋势,松装比大和壁薄的贮氢床壁就历程增大的趋
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该论文研究课题为黑龙江省青年基金资助项目,内容主要涉及两个方面,即光催化剂改性和活性炭再生.在光催化剂改性研究中,通过光化学沉积法制得了高催化活性光催化剂Ag-TiO,以其为催化剂对活性炭的再生比原料TiO更有效.在对活性炭再生的研究中,首次明确提出活性炭光再生概念,并对其机理进行了探讨,具体内容为:活性炭光再生是指利用一定波长范围的光,在某种催化剂的存在下,通过光催化氧化反应使吸附有一种或多种有
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