硝酸钠溶液反渗透过程及机理研究

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对硝酸钠溶液进行了系列反渗透过程试验研究,考察了料液浓度、膜面流速、操作压力等操作条件对分离效果的影响,探讨了分离机理.结果表明:硝酸钠溶液表观截留率随浓度增加而降低,随膜面流速的增加而增加,真实截留率受膜面流速影响较小.随着操作压力的升高,表观截留率及真实截留率升高,当操作压力达到一定程度后,表观截留率及真实截留率上升缓慢且趋于稳定.
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通过进行CO2泡沫驱替岩心试验,考察了不同电解质浓度和试验温度对SiO2纳米微粒修饰后CO2泡沫体系稳定性和流变性影响.试验结果表明:当加入w(NaCl)从1%增加到15%时,驱替体系产生泡沫量明显增加,破裂完全用时显著延长,泡沫稳定性增加,同时泡沫流度下降;对于多种离子通过协同效应影响CO2泡沫体系时,体系产生泡沫量显著增加,但是由于不同金属离子对纳米微粒表面双电层影响不同形成不平衡效应,导致泡沫体系稳定性下降.该试验结果可以为CO2泡沫体系的配制及CO2泡沫驱矿场应用提供理论依据.
尿酸(Uric Acid,UA)含量是人体健康的一个重要指标,UA含量异常会导致肾结石、关节炎、心血管疾病,因此,人体血液中UA含量的检测具有重要意义.该工作制备了金属有机骨架固载的碳点复合纳米材料,并以此作为发光体构建了电化学发光生物传感器,用于UA的高灵敏检测.首先,以鲁米诺(Luminol)和二硫代二苯甲酸(DTSA)为原料,通过溶剂热法合成了硫原子掺杂的碳点(CDs).然后在含有CDs的溶液中合成了金属有机骨架ZIF-8,通过原位生长包埋法使得大量CDs在ZIF-8生长成型的过程中被负载于ZIF-
二氧化碳等温室气体的排放引起全球气候变化,膜分离法作为新兴的二氧化碳分离富集技术,具有操作成本低、不使用溶剂、占地面积小等优势,已成为未来二氧化碳捕集技术发展方向之一.分析了CO2膜分离的机理,综述了CO2膜分离材料的种类及适用范围,指出了未来CO2膜分离材料的发展方向:开发高渗透性、高选择性的复合膜及掺杂膜材料,开发新的成膜工艺,降低制膜成本,与吸收法、吸附技术联用,发挥各自优势是膜分离技术的发展趋势.
针对海上某特低渗透油藏注水井普遍存在注入压力升高以及注水量降低的问题,开发了一种适合特低渗透油藏注水井降压增注的纳米乳液体系,并通过室内试验对其各项性能进行了评价.结果表明:该纳米乳液体系具有良好的分散稳定性以及较低的黏度,能够确保施工过程的顺利进行;纳米乳液体系还具有良好的界面活性和防膨性能.此外,储层段天然岩心使用模拟注入水驱后继续注入纳米乳液体系,可以使岩心驱替压力降低率达到35%以上,具有良好的降压增注性能.
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对动态蛋白冠的形成过程、组成及其表征技术研究进展进行了综述,讨论了传统非原位分析技术在蛋白冠表征中的应用情况及原位分析技术在复杂环境中表征蛋白冠的最新发展情况,并对蛋白质表征技术研究中可能面临的挑战和未来的发展前景进行了展望,合理的动力学模型有助于研究蛋白冠的形成及生物学效应,目前对蛋白冠性质的分析表征主要是在体外进行,开发合适的体内蛋白冠表征技术是未来研究的重点.
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