制备和降解性能研究P ((AM/GG/PEGDA) 的纳米复合材料自降解凝插头材料
Dan Bao1,2, Siyuan Liu1,2, Xianli Zhang1,2
1School of Chemistry and Chemical Engineering, Chongqing University of Science and Technology, Chongqing 401331, China.
Gels (Basel, Switzerland)
|September 27, 2023
概括
一种新型的自我降解的堵塞材料,CKS-DPPG,有效地封闭了水库中的断裂. 这种材料提供了可控的降解,简化了后续操作并降低了成本.
科学领域:
- 石油工程是石油工程中的一个.
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 流失的循环在石油和天然气储库中是一个重大挑战,需要有效的堵塞解决方案.
- 传统的流失循环材料 (LCM) 往往导致复杂的后续操作,不适合储条件.
研究的目的:
- 开发和描述一种新型的自降解堵塞材料 (CKS-DPPG),用于流失的循环.
- 在各种水库条件下调查CKS-DPPG的降解性能和堵塞能力.
- 阐明CKS-DPPG的自我降解机制.
主要方法:
- 使用烯胺 (AM),伊塔康酸 (IA),纳米二氧化和聚乙烯糖醇二烯酸盐 (PEGDA) 合成CKS-DPPG.
- 通过改变反应剂度,pH值和矿化,评估膨胀和降解性能.
- 断裂堵塞实验,以评估承压能力和轻松拔断.
- 通过键水解对自我降解机制的分析.
主要成果:
- CKS-DPPG在54小时内实现了50%的降解,在80°C和pH8下在106小时内实现了完全的降解.
- 降低温度,更高的矿化和较弱的性条件延长了降解时间.
- 插塞实验表明,在3毫米的断裂中,承压能力为6.85MPa.
- 拆开电源只需要在降解后的0.16 MPa压力差.
结论:
- CKS-DPPG提供了一种有效的解决方案,用于失去循环,具有可调节的降解特性.
- 该材料的自我降解机制由键水解触发,简化了手术后的程序.
- CKS-DPPG有可能显著降低水库中的运营复杂性和生产成本.
更多相关视频
15:33Microwave-assisted Functionalization of Polyethylene glycol and On-resin Peptides for Use in Chain Polymerizations and Hydrogel Formation
Published on: October 29, 2013
29.0K
06:26Synthesis of Stimuli-responsive Nanogels using Aqueous One-step Crosslinking and Co-nanopolymerization
Published on: January 24, 2025
1.0K
