纳米颗粒复合聚合物裂变流体的浸泡和油排水机制
Herui Fan1,2, Tianyu Jiang1,2, Ruoxia Li1,2
1State Key Laboratory of Deep Oil and Gas, China University of Petroleum (East China), Qingdao 266580, China.
Gels (Basel, Switzerland)
|February 26, 2026
概括
纳米粒子 (NP) 裂变流体通过改变岩石的湿透性和降低界面张力,显著改善低透性水库中的石油回收. 这增强了流体交换和脱油,为具有挑战性的油田开发提供了有希望的解决方案.
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
- 合体和表面化学
背景情况:
- 传统的聚合物裂变流体在低透性的水库中表现不佳.
- 纳米粒子 (NP) 化合物显示出提高裂变流体效率的潜力.
- 目前尚不清楚NP裂变液的详细浸泡和油位移机制.
研究的目的:
- 系统地研究纳米粒子复合聚合物裂变液的沉浸机制.
- 阐明控制石油流失的宏观和微观过程.
- 建立NP诱导的界面修改和增强的孔尺度排水之间的机械联系.
主要方法:
- 低场核磁共振 (LF-NMR) 用于流体动力学.
- 原子力显微镜 (AFM) 用于表面表征.
- 接口类风湿学,以评估接口性质.
- 核心洪水实验,以评估石油回收.
主要成果:
- 与传统的滑水相比,NP压裂液实现了10.91%更高的沉浸回收.
- 纳米粒子吸附到岩石表面,扭转了从油湿到水湿的湿度.
- 在NP吸附过程中,原油的粘附度和界面张力降低到0.95 mN·m−1.
- 观察到增强的界面膜变形性和扩展模量 (6.0~14.4 mN·m-1),减轻了Jamin效应.
结论:
- NP复合物压裂流体为低透性水库开发提供了重大进步.
- 该研究为NP增强的石油回收提供了一个机制框架.
- 未来的研究应该集中在优化NP参数和解决现场部署可扩展性的问题上.
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