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稠油乳化降黏及破乳技术 版权信息
- ISBN:9787511454409
- 条形码:9787511454409 ; 978-7-5114-5440-9
- 装帧:平装-胶订
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>
稠油乳化降黏及破乳技术 本书特色
本书从稠油乳化降黏输送技术及破乳脱水技术角度出发,对稠油乳化降黏理论基础、稠油乳化降黏方法、表面活性剂对稠油乳化降黏的影响、碱对稠油乳化降黏的影响、聚合物对稠油乳化降黏的影响、其他因素对稠油乳化降黏的影响、稠油O/W型乳状液表观黏度和管输压降预测、稠油O/W型乳状液的动态稳定性、稠油O/W型乳状液的常规破乳、稠油O/W乳状液的微波破乳、稠油O/W型乳状液的微波化学破乳,进行了较系统的介绍和讨论。
稠油乳化降黏及破乳技术 内容简介
本书从稠油乳化降黏输送技术及破乳脱水技术角度出发,进行全面讲解
稠油乳化降黏及破乳技术 目录
目录
第1章稠油乳化降黏基础(1)
11稠油和乳状液(1)
12稠油乳化降黏原理(4)
13稠油乳化降黏机理(5)
参考文献(6)
第2章稠油乳状液的制备与评价(7)
21稠油O/W型乳状液的制备(7)
22稠油O/W型乳状液的评价(7)
第3章表面活性剂对稠油乳化降黏的影响(11)
31表面活性剂对稠油乳化降黏影响的研究现状(11)
32非离子表面活性剂的影响(12)
33阴离子表面活性剂的影响(15)
34两性离子表面活性剂的影响(16)
35复配表面活性剂的影响(19)
参考文献(23)
第4章表面活性剂/碱对稠油乳化降黏的影响研究(25)
41表面活性剂/碱对稠油乳化降黏影响的研究现状(25)
42无机碱的影响(26)
43有机碱的影响(28)
44复配碱的影响(31)
45两性表面活性剂与碱的协同作用(35)
参考文献(36)
第5章表面活性剂/聚合物对稠油乳化降黏的影响研究(38)
51表面活性剂/聚合物对稠油乳化降黏影响的研究现状(38)
52表面活性剂的影响(39)
53聚合物的影响(40)
54两性表面活性剂与聚合物的协同作用(44)
参考文献(46)
第6章其他因素对稠油乳化降黏的影响研究(48)
61其他因素对稠油乳化降黏技术的研究现状(48)
62含油率的影响(49)
63温度的影响(50)
64搅拌速度的影响(53)
65无机盐的影响(54)
66*优乳化配方的腐蚀性(59)
参考文献(60)
第7章稠油O/W型乳状液表观黏度和管输压降预测(62)
71乳状液流变性和管输压降研究现状(62)
72正交实验(63)
73稠油O/W型乳状液表观黏度预测(65)
74稠油O/W型乳状液管输压降预测(68)
75管输压降与乳状液黏度的关系(71)
76其他稠油管输压降对比分析(72)
参考文献(74)
第8章稠油O/W型乳状液的动态稳定性(75)
81乳化温度对动态稳定性的影响(75)
82含油率对动态稳定性的影响(76)
83反相时间的分析(78)
参考文献(80)
第9章稠油O/W型乳状液的常规破乳(81)
91常规化学破乳的研究现状(81)
92pH值的影响(82)
93破乳剂的影响(83)
94离子液体的影响(85)
95絮凝剂的影响(87)
96磁性纳米粒子的影响(91)
参考文献(92)
第10章稠油O/W型乳状液的微波破乳(95)
101微波破乳的研究现状(95)
102微波辐射参数的影响(96)
103微波破乳与常规破乳的对比分析(99)
参考文献(100)
第11章稠油O/W型乳状液的微波化学破乳(103)
111微波化学破乳的研究现状(103)
112一元体系对微波破乳的促进效应(104)
113二元体系对微波破乳的促进效应(105)
114三元体系对微波破乳的促进效应(106)
115四元体系对微波破乳的促进效应(108)
116磁性纳米粒子促进微波破乳的机理研究(109)
参考文献(118)
第1章稠油乳化降黏基础(1)
11稠油和乳状液(1)
12稠油乳化降黏原理(4)
13稠油乳化降黏机理(5)
参考文献(6)
第2章稠油乳状液的制备与评价(7)
21稠油O/W型乳状液的制备(7)
22稠油O/W型乳状液的评价(7)
第3章表面活性剂对稠油乳化降黏的影响(11)
31表面活性剂对稠油乳化降黏影响的研究现状(11)
32非离子表面活性剂的影响(12)
33阴离子表面活性剂的影响(15)
34两性离子表面活性剂的影响(16)
35复配表面活性剂的影响(19)
参考文献(23)
第4章表面活性剂/碱对稠油乳化降黏的影响研究(25)
41表面活性剂/碱对稠油乳化降黏影响的研究现状(25)
42无机碱的影响(26)
43有机碱的影响(28)
44复配碱的影响(31)
45两性表面活性剂与碱的协同作用(35)
参考文献(36)
第5章表面活性剂/聚合物对稠油乳化降黏的影响研究(38)
51表面活性剂/聚合物对稠油乳化降黏影响的研究现状(38)
52表面活性剂的影响(39)
53聚合物的影响(40)
54两性表面活性剂与聚合物的协同作用(44)
参考文献(46)
第6章其他因素对稠油乳化降黏的影响研究(48)
61其他因素对稠油乳化降黏技术的研究现状(48)
62含油率的影响(49)
63温度的影响(50)
64搅拌速度的影响(53)
65无机盐的影响(54)
66*优乳化配方的腐蚀性(59)
参考文献(60)
第7章稠油O/W型乳状液表观黏度和管输压降预测(62)
71乳状液流变性和管输压降研究现状(62)
72正交实验(63)
73稠油O/W型乳状液表观黏度预测(65)
74稠油O/W型乳状液管输压降预测(68)
75管输压降与乳状液黏度的关系(71)
76其他稠油管输压降对比分析(72)
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81乳化温度对动态稳定性的影响(75)
82含油率对动态稳定性的影响(76)
83反相时间的分析(78)
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91常规化学破乳的研究现状(81)
92pH值的影响(82)
93破乳剂的影响(83)
94离子液体的影响(85)
95絮凝剂的影响(87)
96磁性纳米粒子的影响(91)
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101微波破乳的研究现状(95)
102微波辐射参数的影响(96)
103微波破乳与常规破乳的对比分析(99)
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111微波化学破乳的研究现状(103)
112一元体系对微波破乳的促进效应(104)
113二元体系对微波破乳的促进效应(105)
114三元体系对微波破乳的促进效应(106)
115四元体系对微波破乳的促进效应(108)
116磁性纳米粒子促进微波破乳的机理研究(109)
参考文献(118)
展开全部
稠油乳化降黏及破乳技术 作者简介
孙娜娜,2016年6月至今在西安石油大学石油工程学院担任讲师/发表中文核心论文累计12篇,其中SCI论文4篇,EI论文3篇,主持陕西省自然科学基金项目一项
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