[发明专利]CO2 有效
申请号: | 202110691707.1 | 申请日: | 2021-06-22 |
公开(公告)号: | CN113436685B | 公开(公告)日: | 2022-07-26 |
发明(设计)人: | 孙春同;孙霜青;任海宁;孙永强;任平平;孙志强;胡松青 | 申请(专利权)人: | 东营施普瑞石油工程技术有限公司;中国石油大学(华东) |
主分类号: | G16C10/00 | 分类号: | G16C10/00;G06F30/20;C09K8/594;C09K8/584;G06F119/08;G06F119/14 |
代理公司: | 青岛润集专利代理事务所(普通合伙) 37327 | 代理人: | 赵以芳 |
地址: | 257338 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | co base sub | ||
1.一种CO2智能响应型耐温抗盐叔胺泡沫体系性能研究的模拟方法,其特征在于,依次包括以下步骤:
1)构建初始模型
利用Materials Studio软件中的Sketch工具构建叔胺表面活性剂分子、传统阴离子表面活性剂分子、水分子和无机盐离子,通过添加耐温基团、抗盐基团并改变基团数目对所述的叔胺表面活性剂分子进行改性设计;利用Amorphous Cell工具和build layer工具将改性设计后的叔胺表面活性剂分子与所述的传统阴离子表面活性剂分子进行1:1复配,所得复配混合物进一步与水分子、无机盐离子、抗衡离子混合,构建泡沫体系的初始界面模型;
2)对泡沫体系的初始界面模型进行优化
利用Forcite模块Calculation中的Geometry Optimization对步骤1)构建的初始界面模型进行能量最小化处理,得到经能量最小化处理后的泡沫体系界面模型;
3)计算平衡构型
利用Forcite模块Calculation中的Dynamics对步骤2)的界面模型进行分子动力学模拟,获得平衡构型;
4)综合分析
根据步骤3)中得到的平衡构型的轨迹文件,利用Forcite模块中的Analysis工具分析表面活性剂头基与水分子的径向分布函数、泡沫液膜中表面活性剂头基的均方位移曲线、表面活性剂头基的相对浓度分布曲线、表面活性剂间相互作用能的变化参数,具体展开分析CO2智能响应型叔胺泡沫体系的泡沫性能、响应性能和机理以及耐温、抗盐性能。
2.根据权利要求1所述的一种CO2智能响应型耐温抗盐叔胺泡沫体系性能研究的模拟方法,其特征在于:步骤1)中,所述的叔胺表面活性剂分子为N-十二烷基-N,N-二甲基叔胺,所述的传统阴离子表面活性剂分子选取烷基硫酸盐类表面活性剂分子。
3.根据权利要求2所述的一种CO2智能响应型耐温抗盐叔胺泡沫体系性能研究的模拟方法,其特征在于:所述的烷基硫酸盐类表面活性剂分子为十二烷基硫酸钠、十四烷基硫酸钠、十六烷基硫酸钠或十八烷基硫酸钠。
4.根据权利要求1所述的一种CO2智能响应型耐温抗盐叔胺泡沫体系性能研究的模拟方法,其特征在于:所述的耐温基团为苯环或噻吩基团,所述的抗盐基团为羟基、羧基或乙氧基基团。
5.根据权利要求1所述的一种CO2智能响应型耐温抗盐叔胺泡沫体系性能研究的模拟方法,其特征在于:步骤1)中,与叔胺表面活性剂分子、传统阴离子表面活性剂分子混合的无机盐离子选取氯化钠、氯化镁或氯化钙中的阳离子或阴离子。
6.根据权利要求4所述的一种CO2智能响应型耐温抗盐叔胺泡沫体系性能研究的模拟方法,其特征在于:所述的噻吩基团的添加数目为1~3个,所述的乙氧基基团的添加数目为1~5个。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于东营施普瑞石油工程技术有限公司;中国石油大学(华东),未经东营施普瑞石油工程技术有限公司;中国石油大学(华东)许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
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