东方少年系列文学大奖赛2003年科幻作品奖获奖作品名单

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调剖堵水是高含水油田重要的控水稳油技术,其核心技术之一是堵剂的性能。本文针对高强度铬冻胶成胶过快的问题,开展了铬冻胶缓交联研究。本文通过对聚合物水解度的测定,研究了温度、单体含量和纳米颗粒对丙烯酰胺共聚物水解速度的影响规律;以成胶时间、成胶强度和冻胶长期稳定性作为评价指标,通过优选共聚物单体含量和纳米颗粒用量,构建了丙烯酰胺/2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AM/AMPS)二元共聚物铬冻胶体系和丙烯
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随着全球范围内能源需求的增长,人们开始将油气开采向深水以及高寒地区转移。无论是陆地油气输送或者水合物开发运输过程中,都容易在输送管道内部形成水合物,造成堵塞,影响生产甚至引发安全事故。气相水合物与油气管壁之间的粘附是决定管道沉积和堵塞的关键。目前针对高压气相水合物管壁粘附力学特性的研究鲜有报道,本文通过对甲烷水合物晶体生长进行数值模拟和水合物粘附强度测试实验分析了甲烷水合物的粘附机理并对其进行了影
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缝洞型碳酸盐岩油气藏分布广、储量大,是增储上产的重要阵地。但储集空间多样,储集层表现为“高孔隙度、低渗透率”,宏观上表现为渗流自由流耦合特征。酸化技术是油气储层改造、储层污染解除和沟通近井地带的一种有效措施。在碳酸盐岩油藏中大量应用,酸液腐蚀岩石生成蚓孔存在最优注入速度。找到最优注入速度可以降低成本,提高酸化效果。缝洞型碳酸盐岩油藏酸化模拟研究涉及尺度升级、渗流自由流耦合、多场耦合科学难点,现有的
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随着油田开发的深入发展,地质条件较好的油藏已基本动用完毕,高温高盐中低渗油藏逐渐成为开发重点,这类油藏地层温度高、矿化度高、渗透率低,开发难度大,水驱后采收率普遍偏低,利用化学驱提高该类油藏的采收率是比较可行的方法。聚合物驱是目前较为成熟的化学驱油技术,但常规聚合物在该类油藏条件下易发生分子卷曲,增黏能力大幅下降,同时聚合物在低渗油藏的注入性差,因而无法取得较好的开发效果。乳液表面活性剂驱油技术可
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乳腺癌相关围绝经期综合征是影响乳腺癌幸存者生活质量和内分泌治疗依从性的重要因素,具有症状重、病程长、易反复的特点。近年来,中西医学者围绕该伴随疾病开展了许多临床研究。文章将从生活方式干预、西药治疗及中医内服外治的角度对乳腺癌患者常见的血管舒缩症状、精神系统症状、肌肉骨骼症状及泌尿生殖症状的治疗现状进行综述,为临床治疗提供参考。
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<正>问题线索是执纪审查的源头和基础。切实提高问题线索管理水平,确保线索处置保密规范、科学高效,对于保证纪检监察机构依纪依法履行职责、不断巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利具有重要意义。信访举报作为发现问题线索的主渠道,深化并做好信访举报工作,核心在于正确处理信访件办理的质量与效率的关系。其中,如何提高信访问题线索的成案率,尤其重要。本文以中国石化中原油田纪委调研情况为样本,对如何提高信访问题线索成案
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随着国家科技水平的不断进步,汽车行业发展迅速,人们日常的交通工具由自行车逐步向汽车发展,因而私家车的数量也愈来愈多,汽车数量的增多和土地资源利用的短缺形成矛盾。停车的问题值得深思,此时立体车库在这种情况应运而生。建立立体车库是解决问题的有效途径。根据市场需求,立体车库实现多元发展,满足各个行业的用户需求,从而设计出硬件系统抗干扰能力强、系统在运行过程中相对稳定、在进行人机控制也逐步完善、存取车也是
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在油气田开发过程中,微观多孔介质中的流动规律会影响宏观的流动形态,从而影响宏观油气田开发的效率。为研究多孔介质流动过程中存在的多相、热以及化学场对于流体流动形态的影响,解决其中涉及到的界面追踪、动态接触线和边界大变形等问题,本文基于光滑粒子流体动力学(Smoothe particle hydrodynamics,SPH)的基本理论对Navier-Stokes方程(N-S方程)、热传导方程以及传质扩
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针对常规减阻压裂液携砂能力弱,易伤害储层以及渗吸驱油效果较差等问题,提出的纳米磁流体压裂液不仅具有流变和减阻的磁响应性,而且对于提高渗吸驱油效果具有潜在应用价值。因此,本文研制一种纳米磁流体压裂液,研究其零场与磁场下的流变与减阻性能,为纳米磁流体压裂液矿场应用提供理论依据与技术支持。首先以三氯化铁与油酸钠等为原料,采用水热法制备了纳米Fe3O4颗粒,结合扫描电镜、X射线衍射等手段对产物进行表征;在
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天然气水合物是一种资源量丰富的潜在能源,天然气水合物藏开发是存在相态变化的多组分多相、非等温渗流过程。对多孔介质中甲烷水合物分解的基本认识对天然气水合物资源的开发利用和海底斜坡稳定性评价具有重要意义。在本文中,建立了一种基于格子Boltzmann方法的多孔介质中耦合非等温多物理化过程的反应输运孔隙尺度框架。该反应输运框架结合了甲烷水合物分解动力学模型,单相流动格子Boltzmann模型,传质格子B
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