用于化妆品的可生物降解表面活性剂在钻井液中的应用

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表面活性剂在化妆品中的应用

表面活性剂在化妆品中的应用

表面活性剂在化妆品中的应用(化学院材料化学三班)摘要:论述了表面活性剂的功能以及在化妆品中的作用。

介绍了化妆品中常用的表面活性剂。

对化妆品中用的表面活性剂的发展趋势进行了阐述。

关键词:表面活性剂;化妆品;应用;发展表面活性剂是指具有一定活性、使溶液表面张力显著下降的化工新材料产品,进而具有抗黏湿润、乳化破乳、起泡消泡、分散凝聚、防腐、抗静电等一系列物理化学作用,被广泛使用于各个经济领域,比如化妆品调制、食品加工、纤维加工、纺织品印染及整理、农药和医药加工、矿物浮选、石油开采、油品处理、洗涤等许多工业领域,因此被誉为“工业味精”。

[1]化妆品是指以涂抹喷洒或者其他类似方法施于人体(皮肤、毛发、指趾甲和口唇齿等),以达到清洁保养美化修饰和改变外观,或者修正人体气味,保持良好状态为目的的产品。

化妆品中所利用的表面活性剂的性能不仅仅是其单一的性能,而是利用其多种性能,因此,表面活性剂是化妆品生产中不可缺少的原料,广泛应用于化妆品中。

[2]一、化妆品中常用的表面活性剂:阴离子表面活性剂,在化妆品中主要起清洁润湿乳化和发泡的作用;阳离子表面活性剂,在化妆品中起柔软抗静电防水和固色的作用;两性离子表面活性剂,具有良好的洗涤性能,低毒、低刺激性,在化妆品中起柔软抗静电乳化分散和杀菌的作用;非离子表面活性剂,具有安全、无刺激性且温和的特点,在化妆品的运用中范围最广。

1、聚氧乙烯型表面活性剂]1)聚氧乙烯型表面活性剂是用具有如-OH,-COOH,-NH2和-CONH2等基团中的活泼氢原子的疏水性原料与环氧乙烷(EO)进行乙氧基化反应制得的。

乙氧基化是生产表面活性剂,特别是非离子表面活性剂最重要的技术。

该类表面活性剂具有分散、渗透、乳化、增溶、润湿、起泡和杀菌等多种功能,在化妆品中具有广泛的用途。

2)聚氧乙烯型阴离子表面活性剂是表面活性剂是应用最广的一类。

聚氧乙烯阳离子型表面活性剂在化妆品中主要用作杀菌剂和抑菌剂,可用于护发用品方面,包括头发调理剂和头发定型凝胶,是有效的抗静电剂,可使头发柔顺。

生物表面活性剂及其应用

生物表面活性剂及其应用

生物表面活性剂及其应用*马歌丽1**彭新榜1 马翠卿2 许 平2(1郑州轻工业学院食品与生物工程系 郑州 450002 2山东大学微生物技术国家重点实验室 济南 250100)摘要 生物表面活性剂是由微生物产生的一类具有表面活性的生物化合物,除具有化学合成表面活性剂的理化特性外,还具有无毒、能生物降解等优点,其应用前景非常广阔,并有可能成为化学合成表面活性剂的替代品或升级换代品。

简述了生物表面活性剂的历史、特性、种类及应用研究进展。

关键词 生物表面活性剂收稿日期:2002-07-10*河南省教育厅自然科学研究项目资助(20011800006)**电子信箱:mageli123@表面活性剂(Surfac tants)是一类重要的化工原料,素有/工业味精0之称,它在石油工业、环境工程、食品工业、精细化工等许多领域中占有特殊和重要的地位[1]。

目前,几乎所有的表面活性剂都是以石油为原料化学合成而来,化学合成的表面活性剂在生产和使用过程中常常会带来严重的环境污染问题。

生物表面活性剂(Biosurfactants)是表面活性剂家族中的后起之秀,它是由微生物所产生的一类具有表面活性的生物大分子物质[2]。

与化学合成的表面活性剂相比,生物表面活性剂除具有降低表面张力、稳定乳化液和增加泡沫等相同作用外,还具有一般化学合成表面活性剂所不具备的无毒、能生物降解等优点。

生物表面活性剂的这些特性尤其适合于石油工业和环境工程,如石油的生物降粘、提高原油采收率、重油污染土壤的生物修复等[3]。

另外,生物表面活性剂作为天然添加剂,在食品工业、精细化工、医药和农业等工业方面也愈来愈受到人们的青睐。

随着人们崇尚自然和环保意识的增强,生物表面活性剂将有更加广阔的应用前景,并有可能成为化学合成表面活性剂的替代品或升级换代品。

1 生物表面活性剂的研究历史[4]早在20世纪40年代,Zobell 在研究硫酸盐还原细菌从沙粒中释放原油的机制时就指出,微生物产生表面活性剂是细菌驱油的主要机制之一。

钻井液用表面活性剂的研究与应用进展

钻井液用表面活性剂的研究与应用进展

随着全球石油资源深入利用,油气田开发逐渐进入深层阶段,加剧了表面活性剂性质的化学产品消耗,其中有以钻井也用表面活性剂的用量居于首位,其品质直接关系到钻井液技术的发展。

因此,近年来国内外围绕着表面活性剂的研究和应用竞争激烈,涉及到乳化剂、起泡剂、消泡剂、抑制剂等。

新型表面活性剂的开发往往能够带来石油勘探开发的巨大进步,并获得经济效益、环境效益的极大改善。

1 钻井液用表面活性剂概述一般而言,钻井液用表面活性剂的价值主要体现在钻井液中,具有提高钻井液稳定性、降低滤失、减租润滑等作用。

客观上,具有此类性功能的产品较多,按照疏水基结构类型划分,包括支链、直链、含氟长链等,按照亲水基类型划分包括内酯、硫酸盐、季铵盐等,按照表面活性剂溶解水之后能否生成离子划分,包括非离子、阴离子、阳离子和两性离子四种类型;然而,无论采取哪一种划分方式,表面活性剂的分子整体都包括了疏水基、亲水基的不对称结构,也正是由于这种部队成结构的“双亲型”,才能够满足钻井液的润滑、乳化、起泡、消泡等需要。

如易于吸附在金属钻杆-水、岩石水的界面上,将金属钻杆和岩石表面间的直接摩擦变为表面活性剂憎水端间的吸附摩擦,从而有效地降低摩阻。

又例如,针对易于在黏土颗粒、岩屑微粒或加重剂颗粒等,通过平面氢键吸附、端面静电吸附等形成强结构的溶剂化膜,并具有很好的可压缩性和堵孔效能,发挥降低滤失量、提高胶体稳定性及加重剂悬浮能力等,如此一来能够有效地保障钻井液性能发挥。

同时,结合表面活性程度的差异,钻井液中不同成分的化学剂产品繁多,乳化剂、起泡剂、消泡剂、抑制剂、润滑剂、缓蚀剂等不胜枚举,统一将具有两亲性结构的表面活性剂视为“传统表面活性剂”,其典型特征为一端亲水、一端疏水。

将低聚型表面活性剂视为“新型表面活性剂”,下文中针对高性能乳化剂展开具体的研制与评价,阐明两种表面活性剂的差异,此处不做累述。

2 钻井液用表面活性剂的研究与应用进展就国内而言,石油勘探开发过程中主要面临的问题为水敏底层、高温深层油气藏,乳化剂是必不可少的生产保障原料,适用于油基泡沫流体、油包水、页岩汽油等多种情况。

cmc-na分子量

cmc-na分子量

cmc-na分子量cmc-na的分子量是261.3 g/mol。

cmc-na是一种阴离子表面活性剂,可用作清洁剂、乳化剂和稳定剂等。

在以下相关参考内容中,我将介绍cmc-na的性质、应用以及其在不同领域的重要性。

cmc-na,即十二烷基硫酸钠,是一种具有表面活性剂性质的化合物。

它是一种无色结晶粉末,能溶于水,并能形成胶束结构。

cmc-na的分子量为261.3 g/mol,其化学式为C12H25NaO4S。

cmc-na在水中的溶解度相当高,可以通过溶液浓度来调节其表面张力。

当cmc-na的浓度低于其临界胶束浓度(cmc)时,它会以单分散的亲水头基与水分子结合。

但当浓度高于cmc 时,cmc-na会自组装形成胶束结构。

由于其良好的表面活性剂性质,cmc-na在许多领域中得到了广泛的应用。

首先,它常被用作清洁剂,可以有效地去除油污和污渍。

它能够使污垢分散在水中并保持其分散状态,从而起到清洁的作用。

另外,由于cmc-na能够乳化油脂,它也被广泛用于制造洗涤剂和洗发水等个人护理产品。

此外,cmc-na还常用作一种稳定剂,用于帮助细胞外流体保持稳定。

在药物制剂中,cmc-na可以用作胶束载体来提高药物的溶解度和生物利用度,并促进药物的吸收。

此外,cmc-na 还常用于制备纳米颗粒,用于控制药物的释放速率和增强其口服或注射给药的效果。

cmc-na还在油田工程中有重要的应用。

在油井注水过程中,cmc-na可以使用作为增稠剂,帮助控制水基钻井液的黏度,并防止泥浆在钻井过程中的泄漏和遗留在井壁上。

此外,cmc-na还是一种环境友好的材料,具有低毒性和生物降解性。

因此,它经常用于农业领域,用作颗粒草甘膦的辅料,帮助草甘膦在水中较好地分散和吸附在作物叶片上,提高农药的效果。

总之,cmc-na作为一种阴离子表面活性剂,具有广泛的应用前景。

它不仅可以用于清洁剂、乳化剂和稳定剂等日常生活用品中,还可以用于药物制剂、油田工程和农业等领域。

表面活性剂的应用

表面活性剂的应用

表面活性剂的应用什么是表面活性剂表面活性剂是一类能够降低物质表面或界面张力的化学物质。

它们分子的结构中同时存在亲水基团和亲油基团,使得它们能在水和油之间起到界面活性的作用。

表面活性剂可以分为阴离子表面活性剂、阳离子表面活性剂、非离子表面活性剂和两性表面活性剂等。

表面活性剂的应用领域1. 日化产品表面活性剂广泛应用于日化产品中,例如洗发水、沐浴露、洗衣液等。

在洗涤剂中,表面活性剂能够降低水与油之间的表面张力,使得溶解在水中的污垢能够更容易与水分离,并被冲洗掉。

同时,表面活性剂还能够增加泡沫的稳定性,使得洗涤剂在使用过程中能够持久起泡,提高清洁效果。

2. 医药领域在药物制剂中,表面活性剂也有着重要的应用。

例如,一些胶囊药物通过在胶囊外壳上涂覆一层表面活性剂,可以提高药物的吸收速度,使药物更快地释放到血液中。

此外,表面活性剂还可以用于医用乳剂、注射液以及皮肤消毒等产品中,起到增稠、分散、稳定等作用。

3. 农业领域在农业生产中,表面活性剂也是重要的辅助产品。

例如,表面活性剂可以用作农药的增效剂,使农药更好地附着在作物表面,提高药效。

此外,表面活性剂还可以用于农药的调配工作中,起到分散、乳化等作用,使农药更易于使用和储存。

4. 工业应用表面活性剂在工业生产中有着广泛的应用。

例如,在石油工业中,表面活性剂可以用于提高石油开采效率,降低地层中油与水之间的黏度,使得油能够更容易地被抽出。

此外,表面活性剂还可以用于纺织、造纸、电子等工业中的涂料、油墨、护理剂等产品中,起到增稠、分散、润湿等作用。

表面活性剂的安全性虽然表面活性剂在许多领域都有着重要的应用,但是需要注意其安全性问题。

表面活性剂在高浓度下可能对人体有一定的刺激性和毒性。

因此,在使用表面活性剂的产品时,需要注意按照说明书的指引使用,并避免过量使用。

此外,表面活性剂也具有一定的环境影响。

一些表面活性剂在水体中容易累积并破坏水生生物。

因此,在使用表面活性剂的过程中,需要合理控制剂量,避免对环境造成过大的影响。

中外常用钻井液处理剂名称对照及主要用途解读

中外常用钻井液处理剂名称对照及主要用途解读
(同上)
树脂页岩稳定剂
GLA
JHS
SHALE-BAN
HOLECOAT
IDTEX
(同上)
铝络合物
ALPLEX
泥岩抑制剂
阳离子化合物
(小阳离子)
GD 5-2
QC,FS-1
NW-1,
HT-201
CSW-1,
醚化剂
POLY-KAT
MCAT-A
水基钻井液抑制剂
阳离子聚合物
(大阳离子)
DA -Ⅲ,MP-1
CPAM
80A51
PAC 141
PHMP
水基钻井液增粘剂及包被剂
化学改性甜菜淀粉
PYRO-VIS
水基体系增粘降滤失
混合金属层状氢氧化物
MMH,MA-01
MSF-1,MLH-2
正电胶
MMH
水基正电钻井液增粘
表4降粘剂
通称或主要成份
中国名称
外国名称
主要用途
酸式焦磷酸纳
酸式焦磷酸盐
SAPP
低钙钻井液分散剂以及处理水泥污染
聚丙烯酸衍生物或聚丙烯酸盐
Na-HPAN
HPAN
Ca-HPAN
CPAN, CPA
NH4-HPAN
NPAN,PT-1
NEW-TROL
POLYAC
SP-101
IDF AP 21
CYPAN
WL-100
淡水钻井液降滤失剂适用于无钙低固相非分散体系
磺甲基酚醛树脂
磺化木素与树脂等
SMP-1 2
SCSP
SLSP
水基钻井液降高温降滤失剂
HMF-Ⅱ, A-903
SPC
TSP
水基钻井液抗高温降滤失剂

表面活性剂的应用和发展

表面活性剂的应用和发展

特种表面活性剂
特种表面活性剂
特种表面活性剂是指具有特定应用性能的表面活性剂,如高泡性、低泡性、 耐硬水性等。有机硅表面活性剂是一种重要的特种表面活性剂,其具有独特的性 能,如高表面活性、低毒性、良好的生物降解性和优异的热稳定性等。这些特点 使得有机硅表面活性剂在个人护理、建筑、工业清洗等领域中得到了广泛的应用。
参考内容
引言
引言
表面活性剂是一类能够降低表面张力、改变界面性质的化学物质。特种表面 活性剂和功能性表面活性剂是其中两个重要的类别。有机硅表面活性剂作为一种 重要的特种表面活性剂和功能性表面活性剂,在许多领域中发挥着广泛的应用。 本次演示将重点介绍有机硅表面活性剂和有机硅功能性表面活性剂的特点和应用 场景。
2、提高液体分散性
2、提高液体分散性
表面活性剂可以降低液体的表面张力,从而提高液体的分散性。在纺织、涂 料和制药等领域中,这一特点可以被用来提高原料的分散性,从而达到更好的混 合和分散效果。
3、乳化和稳定作用
3、乳化和稳定作用
表面活性剂可以作为乳化剂和稳定剂,帮助不同性质的液体混合,形成稳定 的乳液体系。在化妆品和制药等领域中,这一特点可以被用来制备稳定的乳液体 系,从而提高产品的稳定性和使用效果。
一、表面活性剂的应用领域
1、纺织
1、纺织
在纺织工业中,表面活性剂主要用于织物染色、柔顺整理以及纤维保护。通 过使用表面活性剂,可以提高染料的溶解度,从而达到更好的染色效果。此外, 表面活性剂还可以降低纤维表面的摩擦系数,使织物更加柔软、光滑,提高穿着 舒适度。
2、涂料
2、涂料
在涂料中,表面活性剂主要起到润湿、分散、乳化等作用。它们可以帮助颜 料和填料在涂料中更好地分散,提高涂料的稳定性和涂膜的性能。此外,表面活 性剂还可以降低涂料的表面张力,使其更好地润湿和铺展在基材上,提高涂层的 附着力。

生物表面活性剂在环境生物工程中的应用

生物表面活性剂在环境生物工程中的应用

生物表面活性剂在环境生物工程中的应用
生物表面活性剂是由微生物分泌的一类分子,具有降低表面张力和增强液体分散、乳化和增溶等特性,因此被广泛应用于环境生物工程中。

1. 油污清理:生物表面活性剂能够有效降低油水界面的张力,使石油污染的地下水或海洋中的油被分散成细小的颗粒,从而有利于微生物分解分散的油,加速生物降解过程。

2. 污泥处理:在污水处理厂对于废水中的有机物提供条件,促进污泥微生物对有机物的降解和分解,以加速废水的处理过程,增加处理效率。

3. 农业生产:生物表面活性剂可以促进土壤物理和化学性质的改善,提高土壤的水分透气性和肥力,从而增强农作物生产能力。

4. 食品加工:生物表面活性剂用于乳化稳定食品的乳化液和液态食品,如肉制品、乳制品、饮料等,可获得更好的质量和口感。

生物表面活性剂具有良好的生物降解性,不会对环境产生负面影响,因此在环境生物工程中应用广泛,可提高环境治理效率,降低治理成本。

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1 / 7 用于化妆品的可生物降解表面活性剂在钻井液中的应用 • 类 别: 石油工业 • 作 者: Lui F.Nicora,William M.Mcgregor • 关键词: 钻井液,添加剂,APG,生物降解,液体损失,流变性 • 【内容】 • 一、前言 在钻井过程中,当钻井液遇到可渗透的岩石层时,通常都具有一种失去水相(“流体损失”)的自然趋势,尤其是在那些超过岩石孔隙压力的高压井中,这些问题更为严重。在过去的几年中,已经研制并成功地使用了各种各样的控制流体损失的添加剂。在静态和动态条件下,它们能在井壁上结成滤饼,其粘性又不足以限制钻井液在井中的循环,且其不可渗透性却足以减少因渗入地层而产生的液体的损失。用于钻井液中最著名的添加剂有:①水化膨胀性粘土,如膨润土,它通常还需和其它降滤失剂一起使用;②褐煤,一种经NaOH或多价金属盐如Na、K、Fe、Cr、Ti处理而形成的氧化、磺化、磺甲基化产物;③Na、K、Ca、Cr、Fe、Ti的木素磺酸盐;④聚合物,包括羧甲基纤维素、PACs(聚阴离子纤维素)、生物高分子聚合物(如黄原胶和硬葡聚糖)、合成聚合物(如丙烯酸与丙烯酰胺的均聚或共聚物)、聚半乳糖甘露聚糖及其衍生物、羧基烷基化或交联的羧基烷基化淀粉。 含有上述添加剂的钻井液在使用时,必须满足详细的技术要求,然而由于岩层高度的多变性、温度及压力条件等因素的影响,添加剂

的用量或为达到预期效果而选用的添加剂种类需要作较大的变动。正是由于这些添加剂或其使用,通常也会以一种不良的方式影响到泥浆其它的可变特性(如粘性、润滑性、粘土膨胀阻力等)。最后的钻井液配方必须详尽地综合考虑流体损失和其它流体特性,还要考虑配方自身的成本和因使用这些添加剂而带来的生物降解及其潜在的环境污染等问题。这类环保问题已逐渐为人所重视,与此同时,既具有环境可以接受的特性,又兼备多功能作用,并能潜在地取代少数功能单一品种的添加剂已逐渐为人们所关注。 二、APG 近年来,以可再生性天然糖化物或类脂为原料而生产的糖基非

离子表面活性剂作为洗涤剂,尤其在化妆品和个人护理用品方面,已2 / 7

被发现具有日益广泛的用途。这些半天然的表面活性剂及APG颗粒的迅速应用主要是受两个良性因素所驱使:首先是其优良的润湿性和乳化性;其次是其高效率的需氧生物降解性。APG本身低毒和降解迅速的良好品质成为其在众多领域得以大量应用的关键所在。 由葡萄糖与C4~C14的脂肪醇经生物酶催化制备的APG产品(其中C4~C10的APG产品为水溶性,C12~C14为油溶性),除APG外,其产品中还不可避免地含有少量足以拓宽其商业使用价值的异构体及烷基链长不同的脂肪醇。与其它传统的表面活性剂不同,APG具有良好而规律的表面活性,以APG作为钻井液的一种组成部分的进一步研究也许可以获得更多有价值的资料。本文把APG作为降滤失的一种协同添加剂使用,室内研究了其对钻井液降滤失特性的增益情况以及作为糖基表面活性剂聚合物为环境接受的可能性,发现在钻井液中加入极低浓度的APG即可以极大地改善整个泥浆系统的所有特性。 以适当溶剂溶解的长链的APG颗粒与短链的APG产品一样具有良好的水溶性,能够发出令人愉悦的气息,其水溶液呈现出较低的粘度和较好的牛顿流变性,且在对水硬度敏感的环境APG都显示出较高的起泡能力(尤其是具有短链烷基的APG)和润湿能力。APG能降低水/油界面X力,这使其还兼备了良好的去污力和乳化特性。其产品中所含脂肪链基长短的巨大变化为其在获得最佳HLB值的X围内,营造了一个宽松的选择空间和因材施用的上佳环境。 三、实验测试 根据所研究的各个配方准备钻井液,其流变性及流体损失特性,采用API仪器和方法测定。 水溶性的APG(短链)可以直接加入,水不溶性的APG(长链)经由10wt%的APG/乙醇的乙醇溶解后加入。尽管由于极低的APG用量以及商业级APG产品中含有本身就具有消泡特性的少量脂肪醇杂质,使得消泡剂的使用显得不太必要,但应用时仍可以加入适量的消泡剂

以避免潜在的起泡问题。 生物降解测试可采用OECD301D(封闭罐式测试)方法,经28天的实验,约60%以上的APG已经降解,这证实了APG可以“迅速生物降解”的性质。 润滑性测试采用的是OFITE润滑测定仪。 地层损害测试是用“Clashach sandstone”(含有90%石英和2%粘土)的岩心样品,在70℃下进行。该岩心样品的半径为5cm,长度为5cm,被装在Hassler容器中,在约1400lb/in2的限制压力下测3 / 7

试。这项测试包括评价岩心对气体和3%KCl盐水的初始渗透率(kin.gas和kin,b),然后将其在70kg/cm3高压的钻井液中放置2h(1h动态,1h静态),随后测试其对气体和盐水的最终渗透率(kfin,gas和kfin,b)。气体和盐水的流动方向与钻井液正好相反。放置2h期间的流体损失也附带地被测量。岩心渗透实验完成后,测试“lift-off压力”(即岩心脱去泥饼时的使用压力)。然后,在测试其“回流渗透率”之前,将该岩心用酸进行处理。根据ASTMD1141-75(为替代真实海水制定的标准细则)的详细程序制备合成海水。 四、流体损失、流变学和辅助效应 被研究的泥浆至少含有一种水溶性的聚合物及一种以上的烷基(多)葡萄糖苷,且这些泥浆具有有效地减少流体损失和较好地抑制加热老化的特性。此外,其润滑性和抗细菌侵袭的敏感性也得到了改善。 曾报道过有关高浓度甲基苷在水基钻井液中具有良好的页岩稳定作用。我们正在研究的是当APG用于水基泥浆时,其对页岩失水的抑制情况。 在大多数实验中,轻泥浆用来增加实验之间的差异,最好的APG则在更现实的泥浆体系中研究(例6)。 例1:配制一系列含水溶性聚合物和APG总重量相同的实验用钻井泥浆。水溶性聚合物(规整的PAC与黄原胶的比例为1∶1)和APG的比例在确保总重量恒定的前提下有所变化。 由实验可知,在总含量相同的前提下,将水溶性聚合物和APG复配用于减少流体损失的情况与其各自单独作为所谓的添加剂使用的情况对比,发现单独使用APG的效果不如与聚合物混合更有效。然而,用APG替代15%的水溶性聚合物能将液体损失减少约50%。添加了APG的泥浆其粘度几乎没有变化。 例2:将一定量微量的不同类型的烷基(多)葡萄糖苷添加到含有可溶性聚合物(规整的PAC和黄原胶)的泥浆中,配制成一系列轻质泥浆。这些泥浆在120℃老化16h后,其HPHTFLAA(高温高压下的流体损失值)降低,测定结果显示将特定类型APG以极低的浓度(约占泥浆总重的0.008wt%)添加到泥浆中,即可把老化后泥浆的HPHT流体损失降低至原先的一半。这种HPHTFL值的降低情况在甲基葡糖苷或APGC4的泥浆体系中均观察不到,仅对长链的APG泥浆体系是有效的。 4 / 7

作为参考的其他类型表面活性剂,DME(钻井泥浆乳化剂)和DMS(钻井泥浆表面活性剂)在减少流体损失方面的贡献几乎没有。在同一类型的泥浆配方中,测试并研究了两种APG对泥浆润滑性的影响。含有APG的泥浆的摩擦系数得以改善,这也许应该归因于不纯的APG产品中残存有少量脂肪醇的缘故。 例3:一个为顶部井眼(tophole)配制的泥浆用于研究加入APG后对泥浆特性所起的作用。其结果显示用上述被监控的泥浆,随着其中APGA(一种优化的APG组合)加入量的增加,增强了泥浆的流变性,提高了悬浮特性(较高YP/PV比例),因而减少了流体损失。然而,经济因素限制了APG为顶部井眼使用的应用可能性。 例4:表1展示了几种以不同浓度(约占泥浆总重量的0.05wt%和0.5wt%)配制的含有APGA(不溶于水)的水溶性聚合物泥浆与作为对比样的甲基葡糖苷及APGC4(都是水溶性)水溶性聚合物泥浆的对比试验。

其结果再次表明,增加APGA的用量可以改善泥浆的流体损失。仅在泥浆流变学上良性的变化也是显而易见的。又一次表明甲基葡糖苷、APGC4(丁基葡糖苷)在这方面没有明显的效果。另外,在含有APGA的泥浆表现出更好的抗微生物侵袭的能力,据对泥浆存放两个星期的初步观察,发现仅有不含APGD的泥浆遭受到微生物的侵袭。 例5:按表2配制的钻井液用于证实由于APG的加入在硅酸盐体系中所产生的差异。实验结果表明,APG的加入有助于改善硅酸盐体系的流变性、滤液性能及耐温能力。 表2 在硅酸盐体系中APGA的作用 泥浆配方:水350g+氯化钾15g+黄原胶1g+规整PAC1.5g+改性淀粉 4g+膨润土钠盐0.5g+纯碱硅酸钠5(vol%)+APGA(见下表)+氧化钡 300g+APGA(见下表)+氧化钡12g 5 / 7

注:试验温度为105℃ 例6:表3用于记录在13ppgKCl-聚合物泥浆体系中随APGA用量的增加其泥浆行为的改变。测定结果表明,该泥浆的耐温能力和高温滤失性均有所改善。 表3 在13ppgKCl-聚合物体系中APGA的作用 泥浆配方:合成海水350g+氯化钾10.5g+黄原胶1g+规整PAC1g+PAC1g

例7:表4显示了加入APGA后,可以改善黄原胶溶液的耐温稳定性。将不含APGA的黄原胶溶液与老化前后均加入APGA的黄原胶溶液分别进行老化,实验数据表明,在黄原胶溶液老化前加入APGA可以充分地保护该聚合物抗热降解的泥浆流变性能。 表4 在黄原胶溶液体系中APG的作用

五、地层损害性能

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