疏水型二氧化硅粒子对泡沫体系稳定性的影响

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二氧化硅分散剂的作用

二氧化硅分散剂的作用

二氧化硅分散剂的作用
二氧化硅分散剂是一种常用的分散剂,主要作用是将固体颗粒分散在液体中,使得固体颗粒在液体中均匀分散,从而达到某种特定的目的。

以下是二氧化硅分散剂的一些主要作用:
1.改善分散体系的物理性质:二氧化硅分散剂可以使分散体系的粘度降低,提高分散体系的流动性和稳定性,从而改善分散体系的物理性质。

2.提高分散体系的稳定性:二氧化硅分散剂可以防止固体颗粒的聚集和沉淀,从而提高分散体系的稳定性,延长分散体系的使用寿命。

3.提高分散体系的生物活性:二氧化硅分散剂可以提高分散体系中生物活性物质的溶解度和稳定性,促进生物活性物质的释放和吸收,从而提高分散体系的生物活性。

4.改善分散体系的光学性质:二氧化硅分散剂可以使分散体系中的颗粒均匀分散,从而改善分散体系的光学性质,如透明度、折射率等。

5.改善分散体系的表面性质:二氧化硅分散剂可以改变固体颗粒表面的电荷状态和化学性质,从而改善分散体系的表面性质,如润湿性、粘附性等。

总之,二氧化硅分散剂可以在许多领域中应用,如化妆品、医药、食品、涂料等,具有重要的应用价值。

疏水二氧化硅溅射膜

疏水二氧化硅溅射膜

疏水二氧化硅溅射膜
疏水性二氧化硅溅射膜是一种具有低表面能和高疏水性的薄膜,通常通过物理气相沉积(PVD)或化学气相沉积(CVD)等技术制备。

该膜的主要成分是二氧化硅(SiO₂),其疏水性来源于膜表面的化学修饰或结构调整。

一般来说,疏水性二氧化硅溅射膜的表面会被覆有一层低表面能的物质,如氟碳化合物或硅烷偶联剂等,这些物质可以降低膜表面的表面张力,从而使其具有良好的疏水性。

疏水性二氧化硅溅射膜具有许多优异的性能,如高透明度、低摩擦系数、良好的化学稳定性和热稳定性等。

因此,它被广泛应用于光学、电子、生物医学等领域,例如用于制备防雾、防水、防污染的光学元件、半导体器件、生物传感器等。

需要注意的是,疏水性二氧化硅溅射膜的性能和质量受到制备工艺、膜厚、表面修饰等因素的影响。

因此,在实际应用中需要根据具体情况进行选择和优化。

疏水晶态二氧化硅分子筛简介性能应用

疏水晶态二氧化硅分子筛简介性能应用

疏水晶态二氧化硅分子筛简介该二氧化硅分子筛由复旦大学研究并于1993年获得上海市政府颁发的证书。

上海理普环保科技发展有限公司于1994年获得该产品的生产专利权,从1995年起,该产品就作为一种新型吸附分离材料被广泛应用在化学工程和环保工业等领域。

性能1.该二氧化硅分子筛是一种有-O-Si-O-框架结构的无机高聚物,属于FX-II 型水晶体结构。

有两种10元环孔道系统,有效孔径为0.56x0.51纳米。

孔容积和骨架密度分别为0.18毫升/克和1.7毫升/克。

2.具有极高的热稳定性、水热稳定性和化学稳定性,能在高温(800℃)的蒸汽环境下长期使用,保持良好的晶体结构。

3.具有极高的化学稳定性和抗腐蚀性,耐强酸如HCL、HNO、H2SO4,耐弱碱(PH≤11)。

4.这种框架从本质上体现其中性性质和对铝及其交换接触空间的不包容性,所以这是没有任何接触反应的。

5.产品中硅与铝的比例可根据使用者的需要有变化,可以是100、200、300、和500。

6.该二氧化硅分子筛有很强的疏水性,对水的吸附量仅为0.6%7.对空气吸附量为0.8%.8.对有机分子有很强的吸附能力,表1列明了其对61种有机混合物不同的吸附量。

应用1.可利用其小孔径的特性对化学工程生产中的有机异构体进行有选择性的吸附分离。

目前,此产品能够有效吸附分离出异构体混合物,如二甲苯、二元酚等,此吸附为纯物理过程,没有二次污染。

2.可用于加深或提取稀释的水溶液中的细小有机混合物,特别是工业废弃的有机混合物水溶液,如甲苯,乙醇,发酵液体,甲醇浓缩液,和能够从1%浓缩5%或二氧化硫的乙醇溶液。

并能成功地从工业废气水中提取丙酮。

3.利用其疏水亲有机物如SO2、NH3等的特性,可从工业废水和环保工程中燃烧废堆、气体中祛除或提取有机污染物和SO2。

表1。

泡沫剂泡沫性能影响因素实验分析

泡沫剂泡沫性能影响因素实验分析

泡沫剂泡沫性能影响因素实验分析王蒙蒙1,郭东红2,邹立壮1,张鹤1,赵欣1(1中国矿业大学(北京)化学与环境工程学院,北京(100083)2中国石油勘探开发研究院油田化学研究所,北京(100083))摘要:本文主要研究影响泡沫剂泡沫性能的因素:泡沫剂种类、浓度、温度、矿化度等对泡沫性能的影响。

实验结果表明:离子型泡沫剂的发泡能力和泡沫稳定性要高于非离子型泡沫剂,对于同一类型的泡沫剂,分子体积庞大或者疏水链上有较多支链的泡沫剂的起泡性和稳定性差。

泡沫剂溶液的浓度对体系发泡及稳定性也有着显著的影响,当浓度较小时,随着浓度的增加,溶液发泡体积增大,稳定性增强,但是当浓度达到一定值后,继续增加浓度发泡体积减小,泡沫的稳定性也降低。

也就是说,每一种泡沫剂都存在泡沫稳定的最佳浓度。

温度也是影响泡沫稳定性的重要因素,随着温度的升高,泡沫稳定性降低,而且温度对短疏水链泡沫剂的影响要明显强于长疏水链泡沫剂。

无机盐的存在使泡沫剂发泡体积下降,半衰期随盐浓度增加,经过先下降、后回升到最大值、再下降的趋势;另一方面,无机盐溶液又具有一定的稳泡性。

关键词:泡沫剂;泡沫稳定性;发泡性能;影响因素The experiment analysis of the Effecting Factors of the FoamingAgent’s FormabilityWANG Mengmeng1, GUO Donghong2, ZOU Lizhuang1, ZHANG He1, ZHAO Xin1(1 College of Chem. & Environ. Engineering, China Univ. of Min. and Techn., Beijing (100083)2 Oilfield Chemistry Department,Research Institute of Petroleum Exploration andDevelopment,PetroChina,Beijing,100083)In this article, the influences of the foaming agent foamability, including the variety of foaming agent, temperature, salinity etc, were well studied. The experimental results proclaimed:the foamability and the foam stability of ionic surfactant system was qualified than nonionic surfactant system; and if the surfactant molecule was voluminous or the hydrophobic tail had many embranchments, the foamability and the foam stability were scrannel. The solution concentration of foaming agent had a remarkable influence on the foamability and the foam stability as well. There is an optimal concentration for every surfactant. The stability of the foam increased with the increasing surfactant concentration before it, and then decreased. Temperature played an important role in the foam stability. The stability decreased with the increased temperature. It is more distinct to the foam formed from the surfactant with short hydrophobic chain. The existence of inorganic salt decayed the foam volume of foaming agent, and its half period decayed firstly, bounced back to the maxima, and then appeared a descending trend at last.It would increase the foam stability to increase salinity in the system, when the concentration of the salt is appropriate enough.KEYWORDS:foaming agent foam stability foamability effecting factors引言:泡沫技术成本低,使用方便,在油气田领域有着广泛的应用,如:泡沫驱油、泡沫钻井、泡沫水泥固井、泡沫酸酸化、泡沫冲沙洗井、泡沫压裂、泡沫采气、蒸汽驱泡沫调剖,泡沫-聚合物复合驱等领域。

疏水 二氧化硅

疏水 二氧化硅

疏水二氧化硅
《疏水二氧化硅的应用与研究》
疏水二氧化硅是一种常见的化学物质,具有疏水性质,可以在许多应用中发挥重要作用。

疏水二氧化硅通常被用作填料、增稠剂、润滑剂和防结块剂。

在化妆品和个人护理产品中,疏水二氧化硅常被用作增稠剂和吸油剂。

它可以吸收多余的油脂,使产品更加干燥,并且可以增加产品的成品质地。

此外,疏水二氧化硅还可以在防晒霜和化妆品中充当防水剂,提高产品的持久度和防水性能。

在医药领域,疏水二氧化硅也有着重要的应用。

它可以作为药物的载体,帮助药物更好地释放和吸收。

此外,疏水二氧化硅还可以用作防结块剂,帮助药片保持干燥和稳定。

在食品和饮料工业中,疏水二氧化硅可以用作填料和流动剂。

它可以增加产品的均匀性和流动性,提高生产效率和产品质量。

除此之外,疏水二氧化硅还可以用作涂料、油漆和橡胶制品的填料,帮助提高产品的硬度、耐磨性和耐候性。

总的来说,疏水二氧化硅在许多不同的领域都有着重要的应用,为各种产品的生产和改良提供了有力支持。

随着科技的不断发展,相信疏水二氧化硅将会有更广阔的应用前景。

SiO2纳米颗粒稳定的泡沫体系驱油性能研究

SiO2纳米颗粒稳定的泡沫体系驱油性能研究

SiO2纳米颗粒稳定的泡沫体系驱油性能研究孙乾;李兆敏;李松岩;张娜;姜磊;王继乾【摘要】利用Warning Blender方法测定SiO2+SDS泡沫体系的泡沫性能,确定SiO2纳米颗粒的最佳使用浓度,并研究不同温度和矿化度对泡沫性能的影响。

利用岩心驱替实验装置对比SDS和SiO2+SDS两种不同泡沫体系对岩心的封堵、调剖和驱油性能。

利用微观可视化玻璃刻蚀模型,对比水驱、SDS泡沫体系以及SiO2+SDS泡沫体系对盲端油的驱替效果。

室内实验结果表明,SiO2+SDS泡沫体系比单一SDS泡沫体系具有更强的稳定性,能够明显提高泡沫的封堵、调剖及驱油能力,增加盲端油的驱替效果。

%The perfOrmances Of SiO2+SDS fOam system were investigated by using Warning Blender methOd, thrOugh which the Op-timum amOunt Of SiO2 nanOparticles was determined. And the influences Of temperature and salinity On fOam prOperties were stud-ied as well. The plugging ability, diversiOn ability, and Oil displacement perfOrmance fOr SDS and SiO2+SDS fOam systems were characterized and cOmpared by means Of the cOre displacement experimental facilities. AlsO the micrOscOpic visualizatiOn test was cOnducted tO cOmpare the Oil displacement perfOrmance Of water flOOding, SDS and SiO2+SDS fOam systems On the dead-end pOres. The results shOw that SiO2+SDS fOam system is mOre stable than SDS fOam system, which can significantly imprOve the plugging, diversiOn, and Oil displacement ability. AlsO the displacement effect fOr dead-end pOres is increased as well.【期刊名称】《中国石油大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2014(000)004【总页数】8页(P124-131)【关键词】纳米颗粒;泡沫稳定性;微观模型;驱替实验【作者】孙乾;李兆敏;李松岩;张娜;姜磊;王继乾【作者单位】中国石油大学石油工程学院,山东青岛266580;中国石油大学石油工程学院,山东青岛266580;中国石油大学石油工程学院,山东青岛266580;中国石油大学石油工程学院,山东青岛266580;中国石油大学重质油国家重点实验室,山东青岛266580;中国石油大学重质油国家重点实验室,山东青岛266580【正文语种】中文【中图分类】TE357泡沫流体为非牛顿流体,具有低漏失、低密度、高黏度、遇水稳定、遇油消泡等特性,并且其阻力因子随油藏渗透率增大而增加,能封堵高渗层、提高低渗层波及系数,从而加大对低渗油层的驱替强度[1]。

疏水性二氧化硅的特点

疏水性二氧化硅的特点

疏水性二氧化硅的特点疏水性二氧化硅是一种常见的纳米材料,具有许多独特的特点和应用。

疏水性意味着它不吸附水分,具有极好的防水性能。

在本文中,我们将深入探讨疏水性二氧化硅的特点,包括其表面性质、应用领域以及未来发展前景。

一、疏水性二氧化硅的表面性质疏水性二氧化硅具有疏水表面,这是由于其表面涂覆有有机分子或聚合物薄膜所致。

这些有机分子或聚合物能够阻止水分子的吸附和渗透,使疏水性二氧化硅具有很强的抗水性能。

疏水性表面还具有低表面能和高接触角的特点,使得其在应用中能起到很好的防水、防污染和防腐蚀的作用。

二、疏水性二氧化硅的应用领域1. 高效涂层材料:疏水性二氧化硅广泛应用于各种涂层材料中,用于增强涂层的抗水性、耐磨性和耐酸碱性能。

这些涂层可以应用在建筑、汽车、船舶等领域,提供出色的防水和耐久性。

2. 纳米过滤材料:疏水性二氧化硅微纳米颗粒可以用于制备高效的纳米过滤膜,用于分离和过滤微小颗粒和有机物。

这些纳米过滤膜可以应用于水处理、废气处理和生物医学领域,具有广阔的应用前景。

3. 石油开采:疏水性二氧化硅纳米粒子被广泛应用于油田开发中,用于增强油井渗透性和提高油藏采收率。

疏水性二氧化硅纳米粒子能够填充岩石孔隙和裂缝,阻止水的渗透,从而提高油藏的有效采收率。

4. 生物医学材料:疏水性二氧化硅被广泛应用于生物医学领域,用于制备纳米药物载体和组织工程支架。

疏水性二氧化硅微纳米颗粒具有良好的生物相容性和稳定性,能够有效地载药和释放药物,在肿瘤治疗和组织修复等方面具有重要的应用潜力。

三、未来发展前景疏水性二氧化硅的研究和应用在近年来取得了显著的进展,但仍然存在一些挑战和机遇。

随着纳米技术的发展和市场需求的增长,疏水性二氧化硅在涂层、过滤、油田开采和生物医学等领域的应用将会进一步拓展。

然而,疏水性二氧化硅的制备和功能化仍然面临一些挑战,如制备工艺的优化、材料性能的稳定性和可控性的提升等。

疏水性二氧化硅的环境影响和生物安全性也需要进一步研究和评估,以确保其可持续发展和安全应用。

气相疏水二氧化硅

气相疏水二氧化硅

气相疏水二氧化硅

本文主要介绍气相疏水二氧化硅的性质和作用。

一、什么是气相疏水二氧化硅
气相疏水二氧化硅(Aerosil)是一种含有特殊结构的非晶态二氧化硅,它由许多由硅和氧原子组成的小球结构组成。

它具有疏水性、增稠性、抗热性、防止潮解、抗菌性、抗氧化性等特性。

二、气相疏水二氧化硅的性质
1. 气相疏水二氧化硅具有独特的微粒结构,具有较高的疏水性和增稠性,可以增加液体体积,同时可以使液体密度提高。

2. 气相疏水二氧化硅具有较好的抗热性和热稳定性,可以有效抑制由于温度变化而出现的混浊现象。

3. 气相疏水二氧化硅具有良好的抗氧化性,可以有效防止液体中的氧化反应,防止液体中氧化物的形成。

4. 气相疏水二氧化硅具有良好的抗菌性,可以有效抑制液体中的细菌滋生,防止液体变质。

5. 气相疏水二氧化硅具有良好的抗渗透性,可以有效阻止液体中的渗漏,减少液体的流失。

三、气相疏水二氧化硅的应用
1. 气相疏水二氧化硅可以应用于涂料、油墨、胶黏剂、洗涤剂等多种产品的制备中,以提高产品的性能。

2. 气相疏水二氧化硅可以用于液体的凝固剂,可以有效增加液
体的粘度,以实现液体的凝固。

3. 气相疏水二氧化硅可以用于食品、医药、化妆品等行业,可以抑制液体中的氧化反应,防止液体变质。

4. 气相疏水二氧化硅还可以用于汽车润滑油、机械油等产品,能有效抑制润滑剂的液化,提高润滑剂的使用寿命。

综上所述,气相疏水二氧化硅具有良好的抗热性、抗氧化性、抗菌性、疏水性、增稠性等特性,广泛应用于涂料、油墨、洗涤剂等行业,可以有效提高产品的性能。

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p ri e d ob d n h arwae n efc a d tbl y f y a c tec ig iud i wee at ls a s r e o te i c / tr itrae n sa it o d n mi i srthn l i l q f m r iv siae . e rs l s o d h t h fa bl y a d o m sa it o h r ia ic/ DS n et td Th eut h we t a g s t e o ma it n fa i tbl y f t e o i n l l a S i g s i ds e so sb te h n t a ft emo i e i c a t l/ DS d s eso . ef a sa i t n ra e ip rin wa etrt a h to h d f d sl ap ri e S ip r in Th o m tb l y ic e s d i i c i
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中 图 分 类 号 :T 5 E37
文 献 标 志 码 :A
文 章 编 号 :0 3 — 1 5 ( 0 2 6 9 3 0 4 8 1 7 2 1 )0 —1 4 — 8
Ab t a t The s f c o sr c : ura e ofc mm e ca iion di xi a tce wa d op bia 1 diid. r i lslc o de p r il s s hy r ho c ly mo fe a e y s i rn x u e f d d c l s l t o i m ( DS a d s l o i x d a tc e o m r r p r d b t i g mi t r s o o e y u f e s d u r a S ) n i c n d o i e p r il s i
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(De a t n f C e sr n h mia giern p rme t h mity a d C e c lEn n ei g,Un v ri f ce c n c n lg iig,Bejn o iest o S in ea d Teh oo y Bej n y ii g 108 0 0 3,Chn sa c n ttt f Per lu Ex oa ina d De eo i a;Ree rhI siueo toe m plr to n v lpme t,Bejn 0 0 3,Chn ) n iig 1 0 8 ia
( 京 科 技 大 学 化 学 与 化 学 工 程 系 , 京 10 8 ; 北 北 0 0 3 中 国石 油 勘 探 开 发 研 究 院 , 京 10 8 ) 北 00 3
摘 要 :对 市 售 二 氧 化 硅 粒 子 进 行 疏 水 改 性 ,分 别 用 改 性 前 和 改 性 后 的 二 氧 化 硅 粒 子 与 十 二 烷 基 硫 酸 钠 制 备 泡 沫 分 散 液 ,探 讨 了二 氧化 硅 粒 子 亲 、疏 水 性 ,粒 子 浓 度 ,粒 子 在 气 液 界 面 膜 上 的 吸 附量 以 及 动 态 拉 伸 条 件 下 的 液 膜稳 定性 的 变 化 规 律 。研 究 结果 表 明 ,在 搅 拌 条 件 下 , 与 改 性 后 粒 子 相 比 ,改 性 前 粒 子 对 维 持 泡 沫 体 系 的起 泡 性 和稳 定 性 作 用 较 强 。泡 沫 稳 定 性 随二 氧 化 硅 粒 子 质量 分数 的增 加 而增 大 ,在 粒 子 浓 度 为 00 时达 到 最 大 值 。 .5 在 拉 伸条 件 下 ,改 性 后 粒 子 对 液 膜 稳 定 性 的增 强效 果 优 于 改 性 前 粒 子 的作 用 。改 性 后 二 氧 化 硅 粒 子 质 量 分 数 为 0 0 的分 散 液 的液 膜 拉 伸 最 长 。 .5 关 键 词 :泡 沫 ;稳 定性 ;二 氧化 硅粒 子 ;疏 水 性 ;拉 伸
第6卷 第 6 3 期 21 0 2年 6月

工 学

Vo_ NO l 63 .6
CI ESC J u n l o r a
Jn 2 1 ue 02
疏 水 型 二 氧 化 硅 粒 子 对 泡 沫 体 系 稳 定 性 的 影 响
茹 冕 ,常 志东 ,罗 文利 ,李 文军 ,顾少 楠 ,张永 强 ,邱 红 ,牛佳 玲
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