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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
通过对微纳米SiC颗粒进行表面修饰处理,采用电刷镀技术制备微纳米SiC—MoS2/Ni基复合刷镀层。通过单因素试验和正交试验,分析研究微纳米SiC和MoS2的含量对镀层形貌和耐磨性能的影响。结果表明:镀液中加入经表面修饰的微纳米SiC颗粒可以提高镀层硬度;同时在干滑动磨损试验条件下,微纳米SiC—MoS2复合刷镀层具有良好的耐磨减摩性能。  相似文献   

2.
涂层是调整材料表面特性的重要一步。基于纳米和微米尺度上低能表面和粗糙度.研究人员已开发出了接触角大于150°、滚动角小于10°的超疏水涂层。然而,这些疏水表面仍然会被有机溶液浸润,如表面活性剂溶液、乙醇或烷烃.没有涂层能同时具有超疏水性和超疏油。  相似文献   

3.
保温被称为第五能源,提高保温技术水平是企业节能、降耗、增益的有效措施。我国盛产高粘、高凝原油,目前对这种原油多采用加热输送的方式。对埋地集输管道进行保温是保证油气安全集输及节能降耗的有效措施。埋地集输管道保温后,传热热阻增大,热损失减少,有利于安全集输。埋地集输管道的保温结构一般由防腐层、保温层、防水层及防护层组成,本文简要论述国内外埋地集输管道防腐技术现状及发展趋势。  相似文献   

4.
蜡在油层条件下通常以溶解态存在,然而在开采过程中,含蜡原油沿着油管上升,随着压力不断降低,以及轻质组分的不断逸出,当原油接触到一个温度低于临界浊点的表面时,即出现蜡沉积。蜡沉积的机理有若干种,其中占主导地位的是蜡分子向冷表面(管壁)分子的扩散作用和已经结晶的蜡的剪切扩散作用。蜡晶呈薄片状,并形成固态的三维网络,故蜡晶结构在一定温度下,有一定的牢固性,结在管道中,会造成原油流动阻力增大,直接影响产量和能耗,严重时会造成停产,故清防蜡是维持正常开采及输送的必要措施。  相似文献   

5.
随着海上油田的进一步开发,油气水混输在长距离海底管道运输中得到广泛运用。在管道输送过程中,油水混合液受到机泵阀门等的高速剪切,形成原油乳状液;由于原油中通常含有沥青等界面活性物质,原油与水形成相对稳定的油包水(W/O)型乳状液。由于海底的低温条件以及事故或设备的计划检修造成的管道停输,管道内介质温度不断下降,甚至可能发生凝管等事故。因此被输送介质的凝点温度对管道安全输送问题具有重要影响作用。通过配置不同含水率的含蜡原油乳状液,实验测得凝点变化趋势,并分析凝点变化原因,对管道安全输送具有指导意义。  相似文献   

6.
本文通过对国内外研究开发的耐磨自润滑涂层材料及涂层结构研究,表明选择适合于减磨HVOF喷涂的喷涂材料,设计出具有耐磨自润滑性能的涂层结构,对涂层性能的改善,设计具有优良性能的涂层具有重要的现实意义。  相似文献   

7.
随着工业现代化和装备制造业的发展,对各种机械设备零部件的表面性能要求越来越高。为了提高各种机械零部件的可靠性,延长其使用寿命变得尤为重要。窗体底端对涂层残余应力的研究就是要深入分析各种涂层残余应力的大小和构成,以及发现材料、几何尺寸或者制备工艺等因素对涂层残余应力的影响规律,这些对涂层/基体系统的结构优化设计具有非常重要的指导意义。本文主要探讨涂层/基体系统的残余应力。  相似文献   

8.
《中国科学院院刊》2008,23(2):179-179
兰州化学物理所张招柱和刘维民研究组,利用简便、经济、实用的复合有机涂层材料制备方法于铝、铜、钢等金属材料表面,构筑出了具有微/纳米结构的超疏水表面功能涂层材料.解决了超疏水涂层材料在工程应用中构筑方法复杂、工程实用困难的关键技术问题。  相似文献   

9.
易济麟 《内江科技》2012,(1):114+144
水溶性纳米聚硅入井后遇盐破乳,吸附于岩石表面,使其由亲水性转变成疏水性,从而减小了注水流动阻力,疏水表面阻止了水的侵入,避免了粘土膨胀和水垢的附着,可大大延长增注有效期。相比油基纳米聚硅携带成本低,且不会造成涂料油管涂层脱落而导致堵塞分层注水水嘴。  相似文献   

10.
环氧树脂涂层钢筋(简称涂层钢筋)是一种在普通钢筋表面制作一层环氧树脂薄膜保护层的钢筋,在混凝土结构内能长久地保护钢筋不受侵蚀,具有良好的防腐功能,对于提高结构的耐久性贡献较大。本文介绍环氧树脂涂层钢筋在桥梁工程中钢筋防腐的应用。  相似文献   

11.
原油是易燃、易爆物质,其输送安全问题至关重要。在介绍实施原油全密闭输送需要解决的工艺技术和问题的基础上,本文详细讨论了油气长输管道密闭输送的安全技术,对于今后气长输管道密闭输送安全运行具有一定帮助。  相似文献   

12.
近几年来,油气集输技术受到各大油田的越来越广泛的重视,各大油田都根据开发阶段、原油物性、气候条件等不同条件做了大量的研究和现场试验工作,形成了多种油气集输的方式.虽然集输的方式不同,但是油气集输过程中的处理方法基本上是:建立联合作业站,通过管道或者运输的方法将不同油气井的油气转移到站里,进行一体化掺水处理,伴生气处理,原油净化处理等方式最后将合格的原油外输.这样做产生最大的问题就是需要向地方政府征地建立联合作业站,同时需要解决不同井口生产的油气的收集(包括管道的架设和油气的运输等),这样产生了大量的投资与消耗.针对以上情况,设计开发一种高效集成油气集输装置的橇装一体化设备成为各大油田积极研发的项目.  相似文献   

13.
PVDF/粘土纳米复合膜的制备与表征   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用相转化法制备了PVDF/粘土纳米复合膜.通过水通量测试、牛血清白蛋白截留实验、X射线衍射、原子力显微镜等分析分别对复合膜的水通量、分离性能、晶相组成和微观结构进行了分析.实验结果表明添加纳米粒子的复合膜在结构和性能上显示了重大的不同,与纯PVDF膜相比有了显著的改善.  相似文献   

14.
本文对于管道防腐目前技术具有地不足之处,推出一个可以耐高低温、高粘防腐交联聚烯烃弹性体复合材料,且进行分析了材料的粘结、防腐等与其有关的效用和配方、生产工艺间的相互联系。本文制备了马来酸酐接枝POE/交联POE高粘、高防腐复合材料,分析了他们配比、交联剂用量等因素对材料粘性力、防腐性能的影响。  相似文献   

15.
油气输送管道腐蚀因素与防护对策   总被引:2,自引:0,他引:2  
埋地油气输送管道具有不占用地面空间、隐蔽性好和不易受到破坏等优点,在油气等输送中得以广泛应用.管理发生腐蚀的主要类型有化学腐蚀、电化学腐蚀、细菌腐蚀等.腐蚀防护是控制管道是否会发生腐蚀破坏的关键因素.目前管道的腐蚀防护采用了双重措施,印防腐覆盖层与阴极保护(外加电流或牺牲阳极、排流).防腐覆盖层至关重要的是能抵御现场环境腐蚀,保证与钢管牢固粘结,尽可能不出现阴极剥离.一旦发生局部剥离,就必须保证阴极保护电流的畅通,达到防护效果.  相似文献   

16.
海管防腐层表面附着的防滑颗粒为防腐层提供粗糙度,直接提高防腐管与配重层之间的轴向摩擦力,满足防腐或配重海管和铺管船张紧器静态和动态的轴向剪切力,确保管体涂层的整体结构稳定性。现有的防滑颗粒与防腐层熔融附着效果一般;防滑颗粒集洒装置结构简陋,颗粒利用率低,颗粒附着质量一般。为了解决颗粒易脱落、现有集洒装置受高温、潮湿等环境干扰的影响,对防滑颗粒配方进行升级,同时设计开发防滑颗粒集洒装置,保证防滑颗粒与防腐层的附着力的基础上,提高防滑颗粒集洒效率和附着质量。  相似文献   

17.
郭劲松 《中国科技信息》2011,(5):57+68-57,68
辽河油田低凝环烷基原油管道,锦~沥输油管道沿线经过地区为芦苇以及市区,建构筑物密集,占压非常严重,穿越双台子河,河面宽水深,临近入海口等设计难点,选择了大型定向钻穿越技术的使用、相变加热炉、先进的管道泄漏监测系统、先进的防腐保温方式等关键技术,取得了较好的经济效益。  相似文献   

18.
我国国内的油气资源严重不足和原油进口量的逐年增加,使国内面临严重的油气安全问题.因此,开发海外油气资源,实现油气进口多元化,将是今后我国石油公司的战略重点.基于国际油气勘探开发活动与国内相比,具有综合性风险高、投资回收期长等特点,应用蒙特卡罗模型进行国际油气勘探开发项目的风险管理研究,量化勘探风险,指出对我国石油公司乃至其他外国石油公司从事国际油气勘探开发项目,具有重要的指导意义.  相似文献   

19.
刘云婷 《科技风》2012,(16):46+56
研究了熔体插层技术制备蒙脱土/环氧树脂杂化胶粘涂层的耐蚀性能。通过XR D分析,有机化蒙脱土可与环氧树脂获得纳米层度的杂化涂层。经过拉伸剪切实验测定,有机化蒙脱土含量影响蒙脱土/环氧树脂杂化胶粘涂层的拉伸剪切强度。通过比较,当胶粘涂层中有机化蒙脱土含量达到7%时,涂层的拉伸剪切强度最高,同时较常规复合材料胶粘涂层具有更高的拉伸剪切强度和耐蚀性能。  相似文献   

20.
超疏水性纳米界面材料的制备与研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
制备并研究了几种超疏水性纳米界面材料,具体包括(1)以多孔氧化铝为模板,通过一种新的模板挤压法制备了聚丙烯腈纳米纤维,该纤维表面在没有任何低表面能物质修饰时即具有超疏水性,与水的接触角可高达173.8°.(2)利用亲水性聚合物聚乙烯醇制备了具有超疏水性的表面,打破了传统上只有利用疏水材料才能得到超疏水性表面的局限性,扩大了制备材料的应用范围.研究表明,这种特殊的现象是由于聚乙烯醇分子在纳米结构表面发生重排,使得疏水基团向外,分子间氢键向内,从而导致整个体系的表面能降低引起的.(3)将聚丙烯腈纳米纤维通过典型的热解过程,得到了具有类石墨结构的纳米结构碳膜,该膜表面在广泛pH值范围内都具有超疏水的特征,在基因传输、无损失液体输送、微流体等方面具有更广阔的应用前景.(4)利用喷涂-干燥技术制备了一种新型的同时具有超疏水及超亲油性的油水分离网膜.研究表明,网膜表面特殊的微米与纳米尺寸相结合的粗糙结构导致这种特殊的性质,该网膜具有很高的油水分离效率,具有极其广阔的应用前景.  相似文献   

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