【摘 要】
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由于实验方法受到温度和压力等条件的限制,无法从机理上研究页岩气的吸附特征。高岭石也是页岩的重要成分之一,对页岩气同样具有很强的吸附能力,因此,对页岩气在高岭石上吸附特征的研究也是非常重要的。本文采用巨正则系蒙特卡洛方法(GCMC)模拟在不同温度、压力下,CH4和CO2在高岭石上的吸附行为,研究CH4和CO2在高岭石上吸附机理。结果表明,在高岭石中,CH4和CO2的吸附特征主要是由高岭石的表面性质决
【机 构】
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中国石油大学(华东)非常规能源学院,山东青岛
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由于实验方法受到温度和压力等条件的限制,无法从机理上研究页岩气的吸附特征。高岭石也是页岩的重要成分之一,对页岩气同样具有很强的吸附能力,因此,对页岩气在高岭石上吸附特征的研究也是非常重要的。本文采用巨正则系蒙特卡洛方法(GCMC)模拟在不同温度、压力下,CH4和CO2在高岭石上的吸附行为,研究CH4和CO2在高岭石上吸附机理。结果表明,在高岭石中,CH4和CO2的吸附特征主要是由高岭石的表面性质决定的,在给定孔径的条件下,高岭石的总吸附能力主要取决于高岭石的总表面积。对比不同温度的影响,发现随着温度升高,强吸附层和弱吸附层的密度逐渐降低。
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研究了Fe(acac)3-Al(i-Bu)3-α, α′-联吡啶(acac=乙酰丙酮)催化体系催化丙烯腈(AN )与苯乙烯共聚合,用元素分析和核磁共振研究了共聚物的结构,在单体比为1 :1 时共聚物中丙烯腈/苯乙烯含量分别为49.3﹪和50.7﹪。用凝胶渗透色谱研究了聚合物分子量和分子量分布,共聚物分子量分布较窄。动力学研究表明共聚合反应对单体浓度呈一级关系,表观活化能为57.8kJ/mol 。
无机/有机纳米复合粒子将有机聚合物和无机粒子的性能结合在一起,而使其具有比纯粹有机聚合物更优异的性能,从而引起了许多研究者的极大兴趣。制备无机/有机纳米复合粒子的方法有许多种。例如,Armes [7] 等通过SiO2 与4-乙烯基吡啶(4-VP)之间的酸碱作用,无皂乳液聚合方法合成了以聚合物为核,SiO2 为壳的草莓型纳米复合微球。Chen 等人[8]借助SiO2 表面与1-乙烯基咪唑之间的酸碱相
近十年来,原子转移自由基聚合(ATRP )由于其强大的分子设计能力受到广泛关注 [1-4]。除常规苯乙烯和(甲基)丙烯酸单体外,许多特殊结构的含功能化官能团的单体的ATRP 也有报道。含有生物活性基团的聚合物有许多特殊性质,孕烷是一类具有生理作用的物质,如维他命、性激素等。将这类物质引入聚合物链中后可以使高分子材料具有生物特性[5]。本文选用20-羟甲基-孕烷-1,4-二烯-3-酮为起始物合成了相
对近期川东北巫溪,川东包鸾-丰都,川西南楼东-天宫堂等盆缘复杂构造带的页岩气探井进行跟踪评价,分析五峰-龙马溪组页岩沉积与古生物特征、地球化学特征、含气性特征、流体特征和储层物性特征,认为盆缘复杂构造带优质页岩发育,TOC含量高,厚度大,脆性矿物含量高,具有良好的生气基础和后期人工改造条件.
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页岩气是以吸附态与游离态赋存于富有机质和纳米级孔径的页岩地层系统中的天然气,为典型的"自生自储、原地滞留"聚集模式.目前对页岩气的研究主要集中在储层方面,对于页岩生排烃、页岩气积聚过程及之后页岩中发生的烃水岩相互作用的研究相对较少.针对该问题,本工作用丙烷为小分子烃类代表与页岩样品进行黄金管限定体系热模拟实验,研究页岩中小分子烃类在烃-水-岩相互作用过程中的降解特征及其对页岩气组成的影响,研究结果
本研究初步确定河南省晚古生代煤系页岩气富气层段为山西组下部和太原组。根据碳同位素数据显示,该段没有气体散失,是较好的气段。综合地化数据及生储盖分析认为,河南省石炭-二叠系煤系页岩气资源勘探可以开启我国对煤系气藏的更进一步认识,有利于国家的能源发展。河南省煤系页岩气有利区主要分布在中部成熟度不太高的沉积区,其余地区为远景区。
全球油气勘探目标的转移和石油地质学的发展,使得非常规油气资源在全球能源格局中的地位愈发重要,致密油气成为勘探的亮点领域.但是国内外学者对于致密油气的定义并没有统一的概念,本文对目前国内外学者的各种观点进行了总结并提出自己的看法,致密油气泛指砂岩、碳酸盐岩等致密储层中低孔、低渗的非常规油气.然后对致密油气的特征以及成因分类和源储配置关系分类进行论述。
松辽盆地上白垩统青山口组一段(青一段)底部发育具有高有机碳含量(TOC)和高含油率的油页岩层,每层可细分为上油页岩(UOS:TOC高达7.13%)和下油页岩(LOS:TOC最高可达18.3%)。针对青一段底部上、下油页岩,利用系统取芯样品开展地质分析、天文旋回分析、有机地球化学、有机岩石学等方法研究,高精度对比研究油页岩中有机质富集条件差异,以期解决青山口组油页岩有机质富集的主控因素。