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期刊信息/Journal information
当代化工
当代化工

王雪丽

月刊

1671-0460

ddhg88@sina.com

024-86389066

110043

沈阳市大东区珠林路240-1号4门

当代化工/Journal Contemporary Chemical IndustryCSTPCD
查看更多>>本刊是经国家新闻出版署、科技部批准,由《中国化工报》专家指导,中国石油抚顺石化分公司、沈阳化学化工学会主办的公开发行的化工综合性科技期刊,主要报导国内外石油和化工的新技术、新成果、新信息。
正式出版
收录年代

    劣质原油破乳剂的筛选及电脱盐工艺优化

    姜子玉陈宏程丽华彭艳...
    1321-1327页
    查看更多>>摘要:以某中东劣质混合原油为研究对象,通过热沉淀化学法对7种破乳剂进行了筛选,通过电脱盐小试装置考察了温度、破乳剂加入量、注水量、电场强度及混合强度等工艺条件对原油电脱盐效果的影响,并通过光学显微镜观察原油脱前脱后的状态.结果表明:最佳操作条件为温度135℃,破乳剂加入量15 μg·g-1,注水量7%(质量分数),强电场强度以及作用时间分别为1150 V·cm-1、3 min,弱电场强度以及作用时间分别为350 V·cm-1、2 min.经过三级电脱盐脱水后,原油中的盐质量浓度为1.9 mg·L-1.

    劣质原油电脱盐破乳剂

    化学法分离甲醇-碳酸二甲酯共沸物的研究

    张宸豪于鑫宇
    1328-1333页
    查看更多>>摘要:针对甲醇-碳酸二甲酯二元共沸物分离工艺复杂、反应能耗高以及环境污染严重等问题,采用马来酸酐与甲醇发生酯化反应的化学法分离共沸物,同时制备高附加值产品马来酸二甲酯.系统考察了催化剂、催化剂质量分数、带水剂、带水剂质量分数、反应时间以及醇酐物质的量的比对共沸物分离效果以及酯化收率的影响.结果表明:加入1.0%的离子型树脂催化剂、15%的环己烷带水剂、醇酐物质的量的比为3.0、反应9 h时,马来酸酐转化率为97.10%,马来酸二甲酯收率为96.80%,碳酸二甲酯收率为97.00%.

    共沸物分离马来酸二甲酯马来酸酐

    聚羟基脂肪酸酯的萃取精制工艺研究

    刘海军李舒婷周卫强唐堂...
    1334-1339页
    查看更多>>摘要:为推动中国新型生物基高分子材料的全面发展,促进生物基材料 PHA 的高值化应用,通过筛选萃取剂种类和用量、预处理试剂种类和用量以及预处理时间,确定了 PHA 样品最佳萃取工艺参数,并显著提高了PHA产品的质量和回收效率.结果表明,最佳预处理试剂为次氯酸钠,萃取剂为三氯甲烷,2种试剂的使用量分别是PHA样品质量的14倍和19倍,预处理时间1.5 h时发酵效果最好,最终纯度和回收率分别为98.35%和89.60%.该研究以三氯甲烷和次氯酸钠萃取PHA,显著提升PHA纯度和回收率,并简化提取工艺,为推进生物基材料PHA的下游分离提取工作提供有力的理论支持.

    聚羟基脂肪酸酯萃取工艺优化有机溶剂

    层状Na0.7MnO2.05离子吸附剂的制备及应用

    张欢何仕婕刘瑞鑫周东升...
    1340-1345页
    查看更多>>摘要:具有放射性有毒废弃物存放的威胁日益严重,其中 137Cs和 90Sr是放射性废液中半衰期较长的热裂变产物,具有很强的生物毒性,尤其是以放射性核废水处理最为棘手.因此,开发能够有效去除Cs+、Sr2+放射性离子的新技术对保护环境具有重要的意义.以Na2CO3、MnCO3 为原料,采用固相烧结的方法制备了Na4Mn9O18和Na0.7MnO2.05 的锰酸盐离子筛,通过调整制备工艺的条件调控锰酸盐离子筛的晶体结构与孔径.同时,验证了所制备材料在模拟海水环境下吸附锶离子的能力.研究结果表明,所制备的层状结构的锶离子吸附剂即Na-Mn-O型锰酸盐吸附剂具有良好的选择性吸附和优异的吸附性能.

    锶离子锰酸盐离子筛层状结构吸附剂

    不同焙烧工艺对低硅铝比分子筛吸附剂性能影响

    凃成
    1346-1350页
    查看更多>>摘要:针对低硅铝比分子筛吸附剂焙烧活化过程性能会受影响的问题,设计了干燥热风炉与连续真空焙烧炉的工艺,并且在新型网带炉、干燥热风炉以及连续真空焙烧炉 3 种工艺中开展测试.结果表明:3 种焙烧方式均能满足对吸附剂脱除水分的要求,但连续真空焙烧炉因其密闭、连续进出料,并且该工艺本质隔绝了水汽和高温共同存在的条件,其无论是对焙烧质量,还是能耗均表现出最优的效果.该焙烧工艺下,吸附剂吸附量损失为0.9%,破碎率损失为0.53%,吨产品能耗为0.021 t标煤.

    吸附剂焙烧吸附强度能耗制备

    基于润湿性改变的低矿化度水驱提高采收率

    邓九果姜宇徐鹏程屈亚光...
    1351-1356页
    查看更多>>摘要:低矿化度注水是指向油藏注入含有离子浓度较低的水,通常注入水的矿化度低于5000 mg·L-1.大量的室内实验和少量矿场测试证实了低盐水驱能够提高砂岩和碳酸盐岩油藏的采收率.首先开展了岩石薄片润湿角测试实验,结果表明低矿化度盐水能够改变岩石表面的润湿性,而且不仅与盐水矿化度有关,还与盐水的离子组成和原油组成有一定关系.不同矿化度盐水岩心驱替实验表明,降低注入水的矿化度可以提高岩心的最终采收率,并且在相同矿化度条件下通过优化注入水的离子组成可进一步提高岩心的最终采收率,表明低矿化度水驱具有较大的增油潜力.驱替实验过程中岩心两端压差和出口端流体的pH变化是岩石润湿性变化的直观现象表现,双电层扩散和多离子交换是岩心润湿性变化的主导机制.

    低矿化度水驱润湿性提高采收率吸附制备测量

    载体结构对Pt/SDB疏水催化剂性能的影响

    黄丽
    1357-1362页
    查看更多>>摘要:为了研究SDB载体结构对催化剂性能的影响,选取3种不同结构的SDB载体,以氯铂酸为前驱体,采用等体积浸渍、高温氢气还原的方法制备 Pt/SDB 疏水催化剂,研究其在水氢同位素交换反应中的催化活性.用扫描电子显微镜(SEM)、傅里叶红外光谱仪和压汞仪表征载体的外观形貌及孔结构.用透射电镜、电感耦合等离子体质谱仪和X射线衍射仪分析活性组分Pt在疏水催化剂上的分布及结晶状态.结果表明:载体结构差异对前驱体氯铂酸的吸附影响带来明显的竞争吸附效应;载体结构也对Pt晶粒的结晶状态、粒径大小以及聚集状态等有较大影响,孔径为159.63 nm的载体B所制备的催化剂活性最好.

    载体结构疏水催化剂竞争吸附催化剂载体催化

    一种环保型水基钻井液体系设计与性能评价

    李必智
    1363-1367页
    查看更多>>摘要:随着能源需求的不断增长,页岩气作为一种重要的非常规能源,其开发利用受到了广泛关注.针对页岩气水平井钻井中的技术难题,设计并评价了一种高效环保型水基钻井液体系.通过室内实验,优选出了一套适合区块的钻井液体系(质量分数):3%膨润土浆+3%ASAA+2%ASAB+2%暂堵剂+2%ASAC1+5%KCl.所设计的钻井液体系在 1.2 g∙cm-3 密度下的表观黏度平均值为 42 mPa∙s,动塑比为 0.39,高温高压失水量为5.6 mL;在1.6 g∙cm-3密度下,体系的表观黏度为73.1 mPa∙s,动塑比为0.41,高温高压失水量为5.5 mL.此外,该体系具有良好的封堵性能和环境友好性,重金属含量和生物降解性均符合环保要求.研究结果表明,所设计的环保型水基钻井液体系能有效满足页岩气水平井钻井的技术要求,具有重要的实际应用价值和环境保护意义.

    页岩气环保防塌钻井液

    气井排水采气用纳米泡排剂研究及性能评价

    李晓玲
    1368-1372页
    查看更多>>摘要:泡沫排水采气是含水天然气井开采中后期较为常用的一项技术措施.为了进一步提高页岩气井排水采气用泡排剂的泡沫稳定性能,通过大量室内实验,优选出性能较为优良的起泡剂BY-1和稳泡剂HW-3,并通过引入纳米颗粒来提高泡沫体系的稳定性能,研究出一种适合页岩气井排水采气用纳米泡排剂体系,评价了体系的耐温、耐盐和耐油性能.结果表明:纳米泡排剂体系的耐温性能较好,随着老化温度的增高,体系的起泡体积和泡沫半衰期均先增大后减小,当老化温度为 120℃时,起泡体积和泡沫半衰期仍能达到 450 mL 和330 min;纳米泡排剂体系的耐盐性能较好,随着矿化度的增大,体系的起泡体积逐渐减小,泡沫携液率先减小后增大,当盐水矿化度达到1.0×105 mg·L-1 时,体系的起泡体积和泡沫携液率仍能达到425 mL和 80.6%;纳米泡排剂体系的耐油性能较好,随着煤油体积分数的增大,体系的起泡体积和泡沫携液率均逐渐减小,当煤油体积分数为30%时,体系的起泡体积和泡沫携液率仍能达到420 mL和50.7%.

    页岩气井排水采气起泡剂稳泡剂纳米颗粒

    结构参数对甲烷内重整SOFC的影响分析

    赵婧武静李莎莎李鹏...
    1373-1377页
    查看更多>>摘要:为了深入理解甲烷直接内重整SOFC放电过程特点,获取动力学、结构参数等对电池宏观放电过程、性能的影响,建立了描述SOFC单电池中化学反应、电极反应耦联动量、热量、质量、电荷传递影响的SOFC过程模型,并通过对模型求解分析,发现在SOFC入口区域,甲烷吸热重整反应占据主导地位,在阴极气体中从靠近阴极的顶部一侧向底部一侧扩散,从而形成温度梯度,将阴极气体底部的空气温度降低到其最低值;孔隙率的增大可改善电极扩散特性,从而提高电池性能;活性表面积是在电极-电解质界面上进行电化学反应的区域,大的表面积会提供更多的反应位点,使得反应速率增大.

    固体氧化物燃料电池甲烷直接内重整电化学过程模型