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磁性纳微米聚合物微球水化膨胀的耐温抗盐性 被引量:4
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作者 曹孟菁 朱维耀 +3 位作者 韩光明 张玉平 郭光范 杨金尧 《石油化工》 CAS CSCD 北大核心 2020年第3期285-290,共6页
合成了一种粒径约300 nm的磁性纳微米聚合物微球,采用SEM,XRD,VSM等分析手段对合成的磁性纳微米聚合物微球进行表征,考察了NaCl含量、温度、地层水类型和pH对磁性纳微米聚合物微球膨胀性能的影响,研究了磁性纳微米聚合物微球的封堵性能... 合成了一种粒径约300 nm的磁性纳微米聚合物微球,采用SEM,XRD,VSM等分析手段对合成的磁性纳微米聚合物微球进行表征,考察了NaCl含量、温度、地层水类型和pH对磁性纳微米聚合物微球膨胀性能的影响,研究了磁性纳微米聚合物微球的封堵性能。表征结果显示,合成的磁性纳微米聚合物微球具有良好的分散性和均一性,且纯度较高。实验结果表明,合成的磁性纳微米聚合物微球抗温、抗盐性能良好,温度从60℃增加到100℃时,微球的膨胀倍率从5.2增至6.4;氯化钙和氯化镁水型及pH对微球膨胀倍率影响较大,磁性纳微米聚合物微球可以对1.2μm的核孔膜形成有效封堵。 展开更多
关键词 磁性 纳微米聚合物颗粒 驱油剂 水化膨胀性能 抗温抗盐
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钢渣中非稳定性物质微观结构和性能的研究现状与展望 被引量:7
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作者 李恩硕 胡晨光 +1 位作者 苏航 付佳伟 《金属矿山》 CAS 北大核心 2022年第7期250-258,共9页
钢渣中f-CaO、f-MgO和RO相等非稳定性物质是影响其安定性的主要物质,限制了钢渣大规模资源化利用。直接法研究表明:在中、高碱度钢渣中存在大量的大尺寸球形呈聚集分布的f-CaO,降低碱度和气淬、热焖等处理方式可降低f-CaO含量和颗粒尺寸... 钢渣中f-CaO、f-MgO和RO相等非稳定性物质是影响其安定性的主要物质,限制了钢渣大规模资源化利用。直接法研究表明:在中、高碱度钢渣中存在大量的大尺寸球形呈聚集分布的f-CaO,降低碱度和气淬、热焖等处理方式可降低f-CaO含量和颗粒尺寸;化学合成CaO法研究表明,Fe和Mn离子掺杂会使f-CaO致密度升高,晶粒尺寸减小,其中Mn^(2+)对晶粒尺寸减小作用更强。进一步论述了钢渣中f-CaO水化特性、钢渣体积膨胀率,以及f-CaO水化膨胀的相应数学模型和钢渣集料体积膨胀演化模型,压蒸粉化率与单粒径钢渣膨胀力的相互关系等进展。之后,综述了钢渣中f-MgO和RO相微观结构和水化特性,结果表明:钢渣碱度增加可促进方镁石形成,有利于MnO固溶到MgO-FeO固溶体;RO相水化活性与碱度、KM=nMgO/n(FeO+MnO)直接相关,钢渣中RO相并非稳定,当KM≥1时可能造成稳定性破坏。最后,指出了今后的研究方向:在不同钢渣碱度、处理工艺、陈化时间、水化程度等因素下,非稳定性物质在钢渣中水化反应速度、离子传输过程、显微结构层面力的传导机制;钢渣中活性矿物水化产物离子对非稳定性物质水化过程影响及其与钢渣膨胀特性、长期稳定性的关系;钢渣稳定性的判定标准、评价方法与其长期稳定性的关系。 展开更多
关键词 F-CAO f-MgO RO相 微结构 水化膨胀性能
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基于分子动力学模拟技术的黏土矿物微观行为研究应用 被引量:7
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作者 杨微 陈仁朋 康馨 《岩土工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第A01期181-184,共4页
黏土矿物是一类具有层状结构的硅酸盐矿物。土水相互作用对土体许多宏观力学响应、物质运移和传导起重要影响。现有的实验技术和手段即很难在物理上微观探测黏土从绝对干燥至含微量水分子的吸附过程,也很难实现黏土对放射性核素吸附过... 黏土矿物是一类具有层状结构的硅酸盐矿物。土水相互作用对土体许多宏观力学响应、物质运移和传导起重要影响。现有的实验技术和手段即很难在物理上微观探测黏土从绝对干燥至含微量水分子的吸附过程,也很难实现黏土对放射性核素吸附过程的跟踪。使用分子动力学模拟对黏土矿物的水化性质及对放射性污染物吸附性能进行研究。以蛭石、高岭土及蒙脱土三种黏土矿物为研究对象,通过晶层间距、自扩散系数、径向分布函数、吸附复合物结构等模拟测试结果对蛭石的水化性能和黏土对放射性核素的吸附行为阐述。最后,对分子动力学模拟技术在岩土工程的应用发展进行了展望。 展开更多
关键词 分子动力学 黏土 水化膨胀性能 放射性核素 吸附 微观模拟
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Synthesis and property of temperature and pH sensitive xanthan–MA/PNIPAAm hydrogels 被引量:1
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作者 隆清德 潘春跃 +2 位作者 孟艳华 张报进 许晨曦 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2009年第1期66-72,共7页
A novel class of xanthan-maleic anhydride (Xan-MA)/poly(N-isopropylacrylamide) hybrid hydrogels was designed and synthesized by solution polymerization. The xanthan-based precursor (Xan-MA) was prepared by substitutin... A novel class of xanthan-maleic anhydride (Xan-MA)/poly(N-isopropylacrylamide) hybrid hydrogels was designed and synthesized by solution polymerization. The xanthan-based precursor (Xan-MA) was prepared by substituting the hydroxyl groups in Xan by MA. This Xan-MA precursor was then polymerized with a known temperature sensitive precursor (N-isopropylacrylamide, NIPAAm) to form hybrid hydrogels with a series range of composition ratio of Xan-MA to NIPAAm precursors. These smart hydrogels were characterized by Fourier transform infrared spectroscopy for structural determination, differential scanning calorimertry for thermal property. And maximum swelling ratio, swelling kinetics and temperature response kinetics were studied. The data obtained clearly show that these smart hydrogels are responsive to the external changes of temperature as well as pH value. The magnitudes of smart and hydrogel properties of these hybrid hydrogels depend on the feed composition ratio of the two precursors. With the increase of the content of Xan-MA the maximum swelling ratio, reswelling ratio and thermo-sensitivities increase, and the feed composition ratio of Xan-MA/NIPAAm increases the maximum swelling ratio augment from 13.88 to 23.21. From XMN0, XMN1, XMN3 to XMN5, the lower critical solution temperatures (LCSTs) are 33.02, 36.15, 40.28 and 41.92 ℃, respectively. By changing the composition ratio of these two precursors, the LCST of the hybrid hydrogels could also be adjusted to be or near the body temperature for the potential applications in bioengineering and biotechnology fields. 展开更多
关键词 hydrogel N-ISOPROPYLACRYLAMIDE POLYSACCHARIDE TEMPERATURE pH
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