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新型耐高溫體膨型高分子材料研發(fā)及性能評價探析

2021-08-14 03:41:44魏道清
信息記錄材料 2021年7期
關(guān)鍵詞:實驗

魏道清

(河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院 河南 焦作 454000)

1 引言

眾所周知,石油是一種戰(zhàn)略物資,能夠助力國家發(fā)展。但在油田中開采原油時,大部分地層的整體溫度過高,當(dāng)石油開采處于中期或后期,一旦缺乏耐高溫材料,就會增加石油開采的難度,油井內(nèi)部情況也會越發(fā)復(fù)雜[1]。以往都會使用凝膠作為耐高溫材料,但由于部分油田地層下方的溫度最高可達150 ℃,在這種環(huán)境下凝膠性能會大幅受限,無法保持材料強度、耐熱性以及穩(wěn)定性,最終會導(dǎo)致凝膠材料無法在油田地層發(fā)揮價值,還會限制油田開采的實際效率[2]。這時,為了增加我國石油的開采效率,相關(guān)人員需要重新尋找一種新型材料,最好研發(fā)一種新型耐高溫的體膨型高分子材料,因此,以下便針對一種新型耐高溫體膨型高分子材料的研發(fā)及性能展開討論。

2 實驗材料

2.1 儀器

實驗中所用儀器主要有以下幾種:(1)XMTD-6000電熱恒溫水箱;(2)Nicolet750紅外光譜儀;(3)Vegaiilsu電子圖像顯微分析儀。其中XMTD-6000電熱恒溫水箱具備干燥、蒸餾以及恒溫加熱等功能;Nicolet750紅外光譜儀具備高分辨率、高信號輸出等功能;Vegaiilsu電子圖像顯微分析儀具備圖像處理、分析等功能[3]。

2.2 材料

在本次實驗中的所用材料較多,其中化學(xué)材料有:丙烯酰胺、草酸、乙酸、磷酸、濃硫酸、氨水、碳酸氫鈉、丙酮、苯甲醛、甲醇、(銨根)過二硫酸、氯化鈉、化學(xué)純、聚乙烯醇、氟化氫、濃鹽酸、碳酸鈉、甲醛、過硫酸鉀、化學(xué)純、硼酸、乙醇、交聯(lián)劑(N,N-亞甲基雙丙烯酰胺)、檸檬酸、六次甲基四胺。其他材料有:油田地層水、礦化度32 336數(shù)43 438 mg/L、氯化鈣型,含鈣離子+11 092數(shù)15 352 mg/L、氯-17 193數(shù)23 796 mg/L、去離子水、自來水。

3 方法與結(jié)果

3.1 實驗方法

提前確定實驗材料的適宜計量,將聚乙烯醇、丙烯酰胺以及相應(yīng)的反應(yīng)原料,具體有碳酸氫鈉、過硫酸鉀、交聯(lián)劑、草酸、(銨根)過二硫酸、六次甲基四胺,根據(jù)適宜計量放入自來水中進行溶解,溶解過程需要隨時進行攪拌,并根據(jù)相應(yīng)順序與比例,將所有溶解物相互混合,待所有溶解物完成混合后,方可停止攪拌,將其放在50 ℃左右環(huán)境中進行靜置。靜置過程需要實時觀察混合物的顏色,正常混合物會從透明色變成乳白色,從流動液體變成固體,整個過程大約需要2 h左右。在完成混合物反應(yīng)之后,便可通過Nicolet750紅外光譜儀與Vegaiilsu電子圖像顯微分析儀,針對混合物展開深入觀察,在正常的室內(nèi)溫度作用下,觀察浸泡在量筒水中的材料性能,其中涵蓋:吸水性能、穩(wěn)定性能以及體膨性能等。再使用剪裁工具將混合物變成顆粒,將顆粒放入反應(yīng)釜之中,填入適量的油田地層水,最終將其放在90℃、120℃以及140℃的溫度中進行觀察,確定新型耐高溫體膨型高分子材料的耐溫性能。

3.2 結(jié)構(gòu)研發(fā)

3.2.1 聚乙烯醇結(jié)構(gòu)

通過鈉鹽溶液對聚乙烯醇進行3次洗滌操作后,對其進行全面烘干,此時通過Nicolet750紅外光譜儀對其進行交聯(lián),見圖1。

圖1 聚乙烯醇交聯(lián)前后的光譜圖

為了保證交聯(lián)效果,特意在其中加入(銨根)過二硫酸與過硫酸鉀。通過上圖可知,1 200 cm左右的是單鍵吸收峰;在開始交聯(lián)之前其中并不存在乙酸,但在開始交聯(lián)后,單鍵吸收峰得到顯著的強化。

3.2.2 丙烯酰胺結(jié)構(gòu)

通過乙醇對丙烯酰胺進行3次洗滌操作后,對其進行全面烘干,此時通過Nicolet750紅外光譜儀對其進行交聯(lián),見圖1。

由圖2可知,其中3 500 cm左右是氨基吸收峰,此峰在交聯(lián)前后都存在;1 650 cm左右是羰基吸收峰,此峰在交聯(lián)前后都有存在。處于1 550 cm左右的是雙鍵振動峰;1 300 cm左右的是單鍵振動峰。這幾種峰型在相互交聯(lián)后就會開始出現(xiàn)小時趨勢,這就證明以上幾種峰型,能夠在交聯(lián)過程產(chǎn)生聚合反應(yīng),而且這種反應(yīng)非常徹底,幾乎沒有留下任何殘留物。

圖2 丙烯酰胺交聯(lián)前后的光譜圖

3.2.3 材料結(jié)構(gòu)分析

在聚乙烯醇和丙烯酰胺都得到交聯(lián)處理后,便可將兩種主要材料相互結(jié)合,這樣就能將聚乙烯醇和丙烯酰胺的價值發(fā)揮到最大程度,混合材料自身性能也能在兩種材料的加持下得到進一步強化[4]。經(jīng)過相互結(jié)合后的材料混合物十分強韌,將其定型為4.5 cm左右的圓餅,再對其展開拉扯操作,最終將其拉扯至30 cm左右,材料混合物依然沒有出現(xiàn)斷裂或裂縫等狀況,由此可知,這種材料具備較為理想的抗拉扯性能。

3.3 穩(wěn)定性能

在本次實驗中針對材料的穩(wěn)定性能進行確定時,需要在正常室內(nèi)溫度下,使用自來水將材料放在燒杯之中浸泡,浸泡時間為90 d,最后對材料形狀與結(jié)構(gòu)展開觀察。如果材料形狀與結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化,代表材料穩(wěn)定性較差,但本次實驗中的材料,在形狀與結(jié)構(gòu)上并沒有出現(xiàn)明顯變化,這就代表新型耐高溫體膨型高分子材料穩(wěn)定性能較為理想[5]。

3.4 體膨性能

在本次實驗中針對材料的體膨性能進行確定時,需要在正常室內(nèi)溫度下,使用自來水將材料放在量筒之中浸泡,為了精準確定材料的體膨性能,特意將浸泡時間定為:30 min、80 min、130 min,在未開始浸泡之前的材料高度為26 cm,在開始浸泡實驗后材料高度與體膨性能有所變化,見表1。

表1 材料體膨變化表

通過表1可知,隨著材料浸泡時間的加長,材料高度會在膨脹作用下有所提高,體膨倍數(shù)也會隨之出現(xiàn)變動,但這種變化在浸泡130 min之后,就不會出現(xiàn)再次變化,由此可知,新型耐高溫體膨型高分子材料體膨性能的最大倍數(shù)是1.69。

3.5 耐溫性能

在本次實驗中針對材料的耐溫性能進行確定時,需要使用油田地層水將材料放在90 ℃、120 ℃以及140 ℃的環(huán)境中進行浸泡,浸泡時間為130 d,最終通過觀察可以得知,材料顏色有所加深,自身性能并沒有過多變化,這就代表新型耐高溫體膨型高分子材料的耐溫性能十分良好。在開始耐溫性能實驗之前,放在3種溫度環(huán)境中的材料體積均為44 mL,在完成本次實驗后處于3種溫度環(huán)境中的混合物體積有所變化,見表2。

表2 材料體積變化表

通過表2可知,隨著材料在不同溫度環(huán)境中的浸泡時間,材料體積會在高溫作用下持續(xù)下降,這種變化與體膨變化不同,如果繼續(xù)延長浸泡時間,材料體積依然會在原有基礎(chǔ)上繼續(xù)下降。但由于下降趨勢并不是十分明顯,所以新型耐高溫體膨型高分子材料的耐熱性能較高[6]。

4 討論

聚乙烯醇和丙烯酰胺在多種輔助材料的作用下,便可形成新型耐高溫體膨型高分子材料。通過以上實驗分析可以確定,新型耐高溫體膨型高分子材料具有較好的穩(wěn)定性、抗拉性、體膨性以及耐熱性。當(dāng)材料遇水后體積會有所膨脹,但最大倍數(shù)便是1.69,即便時間有所延長,也不會出現(xiàn)再次變化。經(jīng)過本次實驗后確定,新型耐高溫體膨型高分子材料完全可以應(yīng)用于油田開采領(lǐng)域[7]。

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