【摘 要】
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本文以全氟辛酸、丝氨醇、乙醇胺、1,6-己二异氰酸酯以及二碳酸二叔丁酯作为反应原料制备了目标产物.通过红外光谱、核磁共振对中间产物和最终产物进行了结构表征.测定了合成得到的增稠剂的热性能、在CO2中的溶解性能、在原油中的溶解性能以及在水中的溶解性能.结果表明:两种增稠剂的耐热性能都较好,分别在200℃和170℃发生热分解,基本满足了油气储层温度的基本需要;通过静态法测定了两种增稠剂在CO2中的溶解
【出 处】
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2017国际环氧乙烷及衍生表面活性剂技术交流会
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本文以全氟辛酸、丝氨醇、乙醇胺、1,6-己二异氰酸酯以及二碳酸二叔丁酯作为反应原料制备了目标产物.通过红外光谱、核磁共振对中间产物和最终产物进行了结构表征.测定了合成得到的增稠剂的热性能、在CO2中的溶解性能、在原油中的溶解性能以及在水中的溶解性能.结果表明:两种增稠剂的耐热性能都较好,分别在200℃和170℃发生热分解,基本满足了油气储层温度的基本需要;通过静态法测定了两种增稠剂在CO2中的溶解性能,利用Chrastil半经验模型对实验溶解度进行多元线性拟合,其实验值与理论值的平均相对偏差分别为9.52%和11.14%,拟合程度较高,关联性好,表明实验测量值较为准确;增稠剂在原油以及水中的溶解性能通过直接观察法进行探究,在40℃、60℃和80℃的不同温度条件下,增稠剂在原油和水中均表现出不溶解,方便其返排和后续的处理.
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