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混合金属层状氢氧化物阴离子交换容量的测定 被引量:1
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作者 王志龙 杨坤鹏 牛洪彬 《钻井液与完井液》 CAS 1995年第4期38-42,共5页
阴离子交换容量(AEC)是反映混合金属层状氢氧化物(MMLHC)电荷特性的重要指标。文中提出了一种通过渗析纯化MMLHC胶体,以SO(_4~2^-)交换阴离子,测定MMLHC的AEC的方法,并讨论了影响测定结果的各种因素。结果表明,该方法可靠易行。
关键词 混合金属层状 氢氧化物 钻井泥浆 高聚物 处理剂
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聚合物/层状双氢氧化物插层纳米复合材料及其制备方法
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《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第6期5-5,共1页
本发明聚合物/层状双氢氧化物插层纳米复合材料及制备方法,特征是在含有二价金属离子和三价金属离子摩尔量比为1~6、总浓度为0.1~3摩尔/升的混合水溶液巾,加入三价金属离子总摩尔量0.5~1.5倍的阴离子表面活性剂、重量为阴离... 本发明聚合物/层状双氢氧化物插层纳米复合材料及制备方法,特征是在含有二价金属离子和三价金属离子摩尔量比为1~6、总浓度为0.1~3摩尔/升的混合水溶液巾,加入三价金属离子总摩尔量0.5~1.5倍的阴离子表面活性剂、重量为阴离子表面活性剂中阴离子与[Mm^2+Mn^3+(OH)2m-2n]^n+重量总和的0.5~9倍的可聚合单体,重量为可聚合单体的0.1~5%的自由基聚合引发剂, 展开更多
关键词 插层纳米复合材料 层状氢氧化物 制备方法 聚合物 阴离子表面活性剂 二价金属离子 聚合单体 混合水溶液
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Mg-Al-MMH-高岭土分散体系触变性研究 被引量:21
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作者 戴肖南 侯万国 +1 位作者 李淑萍 王新芳 《高等学校化学学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2001年第9期1578-1580,共3页
The thixotropy of suspension, the rheological properties change with the increase of shear time, is a complicated rheological phenomenon. The shear thinning and the shear thickening phenomena, i.e ., positive thixotro... The thixotropy of suspension, the rheological properties change with the increase of shear time, is a complicated rheological phenomenon. The shear thinning and the shear thickening phenomena, i.e ., positive thixotropy and negative thixotropy, were observed respectively in the previous studies. Recently we found a novel thixotropic phenomenon, described as "complex thixotropy", during studying the thixotropic phenomenon of magnesium aluminum hydroxide montmorillonite suspension. The study of thixotropy of the aqueous suspension consisting of magnesium aluminum hydroxide(Mg Al MMH)possessing permanent positive and Kaolinite possessing permanent negative charges is reported. The suspensions studied may display a positive thixotropy and complex phenomenon successively in various Mg Al MMH/kaolinite ratios 0-0.16 examined. The effect of shear rate( D L)used in measuring viscosity on the thixotropy of the suspension was investigated, and the mechanism of the thixotropy was discussed. 展开更多
关键词 混合金属氢氧化物 高岭土 触变性 分散体系 层状二元氢氧化物 流变学 Mg-Al-mmh-高岭土
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电解质和阳离子表面活性剂对MMH/粘土体系胶体性能的影响 被引量:6
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作者 孙德军 侯万国 +2 位作者 韩书华 宋淑娥 张春光 《高等学校化学学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 1998年第2期252-256,共5页
通过流变参数、电泳淌度和pH值的测定,研究了NaCl、MgCl2、Na2SO4等电解质和阳离子表面活性剂(十六烷基三甲基溴化铵)对铝镁混合金属氢氧化物(MMH)/钠土(Mt)悬浮体胶体性能的影响.发现所研究的电解质和... 通过流变参数、电泳淌度和pH值的测定,研究了NaCl、MgCl2、Na2SO4等电解质和阳离子表面活性剂(十六烷基三甲基溴化铵)对铝镁混合金属氢氧化物(MMH)/钠土(Mt)悬浮体胶体性能的影响.发现所研究的电解质和表面活性剂都能使MMH/Mt悬浮体的Bingham屈服值降低,但不同处理剂影响pH值和滤失量的变化趋势却不同.认为电解质中的阳离子以影响粘土颗粒间的缔合为主,而阴离子以影响MMH的荷电性能为主,前者使滤失量上升,pH值下降;后者使滤失量下降,pH值上升.电解质对MMH/Mt悬浮体滤失量和pH值的影响取决于二者相对能力的大小.阳离子表面活性剂由于在粘土上吸附后不仅影响颗粒之间的缔合,也能使其润湿性反转,导致MMH/Mt悬浮体的滤失量和Bingham屈服值的变化幅度明显高于无机电解质. 展开更多
关键词 铝镁混合金属 氢氧化物 钠土悬浮液 mmh 胶体
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正电泥浆体系的研究 (Ⅰ)正溶胶型防塌泥浆体系 被引量:4
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作者 张春光 侯万国 +2 位作者 孔祥龙 孙德军 王果庭 《油田化学》 CAS CSCD 北大核心 1991年第4期267-270,共4页
对一种新型的 MMH 防塌泥浆体系进行了研究。MMH 是一种层状混合金属氢氧化物溶胶,胶粒粒径为0.2μm 左右,荷正电,它能使泥浆转化为正电体系,有很强的抑制粘土矿物水化膨胀的作用。1%的 MMH 对钙质或钠质蒙脱土的抑制能力与10%的氯化钾... 对一种新型的 MMH 防塌泥浆体系进行了研究。MMH 是一种层状混合金属氢氧化物溶胶,胶粒粒径为0.2μm 左右,荷正电,它能使泥浆转化为正电体系,有很强的抑制粘土矿物水化膨胀的作用。1%的 MMH 对钙质或钠质蒙脱土的抑制能力与10%的氯化钾相当。 展开更多
关键词 层状混合金属氢氧化物(mmh) 泥浆处理剂 粘土稳定剂 防塌泥浆 正电泥浆
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正电胶钻井液降滤失剂JHG 被引量:1
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作者 王正良 赵修太 +2 位作者 唐善法 罗觉生 王昌军 《钻井液与完井液》 CAS 1999年第3期19-21,共3页
在室内合成了一种阴、阳、非复合离子型多元共聚物正电胶钻井液降滤失剂JHG。JHG的性能评价结果表明,JHG在淡水钻井液和正电胶钻井液中均具有很好的降滤失性能,与正电胶钻井液的配伍性能好,具有很好的抗盐、抗钙和抗温性能。当JHG加量为... 在室内合成了一种阴、阳、非复合离子型多元共聚物正电胶钻井液降滤失剂JHG。JHG的性能评价结果表明,JHG在淡水钻井液和正电胶钻井液中均具有很好的降滤失性能,与正电胶钻井液的配伍性能好,具有很好的抗盐、抗钙和抗温性能。当JHG加量为1.0%时,抗盐可达饱和,抗钙在2000 mg/L以上,抗温在150℃以上。JHG不仅能作为正电胶钻井液的降滤失剂,还可作为淡水钻井液、盐水(或饱和盐水)钻井液及深井钻井液的降滤失剂,具有较好的应用前景。 展开更多
关键词 正电胶钻井液 降滤失剂JHG 石油钻井 水基钻井液 混合金属层状氢氧化物 共聚物
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pH值对Mg-Al-MMH-高岭土分散体系触变性的影响 被引量:7
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作者 戴肖南 侯万国 +1 位作者 李淑萍 刘尚营 《中国科学(B辑)》 CSCD 北大核心 2001年第5期438-443,共6页
研究了pH值对纯高岭土和Mg-Al-混合金属氢氧化物(简称MMH)-高岭土分散体系触变性的影响. 实验证明, pH在3.60-12.00范围内, 纯高岭土分散体系的触变性类型不受pH值的影响, 均表现为正触变性. Mg-Al-MMH/高岭土质量比(R) = 0.029的Mg-Al-... 研究了pH值对纯高岭土和Mg-Al-混合金属氢氧化物(简称MMH)-高岭土分散体系触变性的影响. 实验证明, pH在3.60-12.00范围内, 纯高岭土分散体系的触变性类型不受pH值的影响, 均表现为正触变性. Mg-Al-MMH/高岭土质量比(R) = 0.029的Mg-Al-MMH-高岭土分散体系, 在所研究的pH值范围内(3.83-12.00), 随pH的增加由复合触变性转变为正触变性. R = 0.129的Mg-Al-MMH-高岭土分散体系, 在所研究的pH范围内(3.70-11.96), 随pH的增加由正触变性转变为复合触变性. 展开更多
关键词 混合金属氢氧化物 高岭土 触变性 分散体系 层状二元氢氧化物 PH值 流变性
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