合作客户/
拜耳公司 |
同济大学 |
联合大学 |
美国保洁 |
美国强生 |
瑞士罗氏 |
相关新闻Info
推荐新闻Info
-
> 生物表面活性剂产生菌的筛选及对PAHs污染环境的修复效果研究(四)
> 生物表面活性剂产生菌的筛选及对PAHs污染环境的修复效果研究(三)
> 生物表面活性剂产生菌的筛选及对PAHs污染环境的修复效果研究(二)
> 生物表面活性剂产生菌的筛选及对PAHs污染环境的修复效果研究(一)
> 表面活性剂生物降解度测定方法种类及表面张力法的优势——结果与分析、结论
> 表面活性剂生物降解度测定方法种类及表面张力法的优势——摘要、实验部分
> 炔属二醇表面活性剂对环氧灌浆材料浆液性能、灌体的渗透性影响(二)
> 炔属二醇表面活性剂对环氧灌浆材料浆液性能、灌体的渗透性影响(一)
> 羧酸盐型Gemini表面活性剂GAC-31合成条件及表、界面活性研究(二)
> 羧酸盐型Gemini表面活性剂GAC-31合成条件及表、界面活性研究(一)
温度和盐离子对表面活性剂溶液与原油之间界面张力的影响规律研究
来源:姚同玉 浏览 1393 次 发布时间:2023-02-09
【摘要】:为了研究油藏条件对表面活性剂性质的影响,本文用TH5000旋转滴超低界面张力仪研究了不同温度和不同盐离子浓度下,表面活性剂溶液与原油之间的油水界面张力。结果说明,本文研究的三种表面活性剂中,温度越高,阴离子表面活性剂H102与原油之间的界面张力越低,非离子表面活性剂W201与原油之间的界面张力先降低后增加,Gemini季铵盐型表面活性剂G101与原油之间的界面张力基本不变;矿化度越高,三种表面活性剂与原油之间的界面张力越低,而且,Ca~(2+)、Mg~(2+)等高价离子的加入使油水界面张力更易降低。比较来看,G101具有耐温、耐盐的良好性能。