沥青质分散剂的研究进展

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沥青质分散剂的研究进展

沥青质分散剂的研究进展

沥青质分散剂的研究进展沥青质分散剂是一种用于分散沥青质的化学物质,可以改变沥青质的流动性和分散性。

近年来,沥青质分散剂的研究得到了广泛关注,并取得了一些进展。

本文将对沥青质分散剂的研究进展进行介绍。

研究人员通过改变沥青质分散剂的化学成分和结构来改善其分散效果。

一种常见的方法是引入极性基团,如羧酸、羟基等,使分散剂与沥青质形成较好的相容性。

还可以通过调整分散剂的分子量和溶解度来控制其在沥青质中的溶解度,从而实现更好的分散效果。

研究人员还通过改变沥青质分散剂的添加方式和用量,来实现对沥青质的更好分散效果。

一些研究表明,将分散剂预溶解在溶剂中,再与沥青质进行共混,可以提高分散剂的分散性和溶解度,从而提高对沥青质的分散效果。

适当的分散剂用量也是保证分散效果的关键,过量或不足的添加量都会影响分散效果。

一些研究致力于开发新型的沥青质分散剂。

研究人员正在尝试使用天然植物提取物、聚合物改性剂和表面活性剂等作为沥青质分散剂,这些新型分散剂具有更好的环境友好性和分散效果。

一些研究还探索了纳米材料和功能性粒子作为沥青质分散剂的应用,这些材料具有较高的表面活性和吸附能力,可以提高对沥青质的分散效果。

还有一些研究致力于深入研究沥青质分散剂的作用机理。

通过表征分散剂与沥青质之间的相互作用,并运用各种表征手段,如红外光谱、核磁共振等,可以揭示分散剂与沥青质之间的相互作用机制,进一步优化分散剂的设计和使用。

沥青质分散剂的研究进展取得了一些成果,通过改变分散剂的化学成分和结构,改变添加方式和用量,开发新型分散剂,以及深入研究分散剂的作用机理,可以实现对沥青质的更好分散效果。

目前对于沥青质分散剂的研究还存在一些挑战,尚需进一步努力和探索。

沥青质分散剂的研究进展

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沥青质分散剂的研究进展沥青质分散剂是一种在沥青混合料中起到分散作用的化学添加剂,能够改善沥青的分散性能,提高混合料的稳定性和耐久性。

随着交通运输行业的不断发展,沥青质分散剂的研究和应用也得到了广泛关注。

本文将就沥青质分散剂的研究进展做一综述。

一、沥青的分散性沥青是一种高分子化合物,属于非晶态固体物质。

由于其分子间的吸引力较强,沥青在常温下呈现出较高的粘度和黏度,分散性较差。

而且在受到温度变化和外界力的作用下,沥青容易发生凝聚和结块,降低了沥青混合料的性能和使用寿命。

1. 分散作用:沥青质分散剂可以减小沥青分子间的吸引力,增加沥青分子之间的距离,从而提高沥青的流动性和分散性。

2. 稳定作用:沥青质分散剂可以降低沥青混合料的粘结能力,增加其稳定性,防止沥青在高温下流失和在低温下脆化。

3. 抗老化作用:沥青质分散剂能够减缓沥青的老化速度,延长沥青的使用寿命,提高混合料的耐久性。

根据其化学性质和作用机制的不同,沥青质分散剂可分为有机质分散剂和无机质分散剂两大类。

1. 有机质分散剂:有机质分散剂多为聚合物或表面活性剂类化合物,能够通过与沥青分子发生化学反应或物理吸附的方式,改善沥青的分散性能。

常见的有机质分散剂有聚丙烯酸酯、聚氨酯等。

近年来,沥青质分散剂的研究方向主要集中在以下几个方面:1. 新型分散剂的研发:为了提高沥青混合料的性能和使用寿命,研究人员不断探索新型的沥青质分散剂,如聚合物改性的有机分散剂和针对特定场合设计的无机分散剂。

2. 分散机理的深入研究:人们逐渐意识到,沥青质分散剂的作用并不是单纯通过改变沥青的流动性和稳定性来实现的,而是通过调控沥青分子的结构和化学性质,从而影响沥青混合料的性能。

进行分散机理的深入研究,对于掌握沥青质分散剂的作用规律和提高分散效果至关重要。

3. 沥青质分散剂的应用技术研究:随着沥青混合料工艺的不断改进和新型沥青质分散剂的问世,为了更好地发挥沥青质分散剂的作用,人们需要不断改进沥青混合料的搅拌、施工和养护技术,并深入研究其对混合料性能的影响规律。

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沥青质分散剂的研究进展沥青质分散剂是一种广泛应用于沥青混合料生产的添加剂。

它可以改善混合料的性能,提高路面的使用寿命。

在过去的几十年里,沥青质分散剂得到了广泛的研究和应用。

沥青质分散剂的研究主要集中在以下几个方面:分散性能、稳定性、环境影响和经济性。

分散性能是评价沥青质分散剂的一个重要指标。

研究人员通过实验室试验和现场应用来评估不同分散剂的分散性能。

实验室试验通常包括离心沥青质分离试验和胶体稳定性试验。

这些试验可以评估沥青质在分散剂的作用下的分散程度和稳定性。

现场应用则通过观察路面的使用寿命和性能来评估不同分散剂的效果。

研究人员发现,分散剂的类型、用量和施工工艺等因素都会影响分散效果。

环境影响是沥青质分散剂研究的一个重要方面。

研究人员通过环境测试和模拟实验来评估分散剂对环境的影响。

环境测试通常包括水质和土壤测试。

模拟实验通常包括稀释试验和降解试验。

研究人员发现,分散剂的化学性质和浓度等因素会影响其对环境的影响。

经济性是沥青质分散剂研究的一个重要考虑因素。

研究人员通过成本效益分析和生命周期评估来评估不同分散剂的经济性。

成本效益分析通常包括分散剂的成本和性能之间的比较。

生命周期评估则考虑了分散剂的使用寿命和维护成本等因素。

研究人员发现,分散剂的成本和效果之间存在着一定的权衡关系,需要综合考虑。

沥青质分散剂的研究在分散性能、稳定性、环境影响和经济性等方面取得了一定的进展。

未来的研究可以进一步深入这些领域,并探索新的分散剂类型和应用技术,以提高沥青混合料的性能和使用寿命。

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沥青质分散剂的研究进展沥青质分散剂是一种重要的道路建设材料,能够有助于提高沥青混合料的质量,同时提高施工效率。

随着交通运输行业的发展,沥青混合料的应用领域不断扩大,沥青质分散剂的应用也越来越广泛。

本文将从生产工艺、理化性质、应用优势等角度,分析沥青质分散剂的研究进展。

一、生产工艺制备沥青质分散剂的方法较多,目前主要有以下三种方式:1. 溶剂法。

即将活性物质添加到溶剂中,制成沥青质分散剂。

该方法制备工艺简单,易于控制,分散效果较好,但溶剂对环境污染较大。

2. 乳化法。

通过机械剪切将沥青质分散剂乳化形成小颗粒,稳定性较好,且绿色环保,但生产工艺较为复杂,且需要专门设备。

3. 超声波制备法。

利用超声波的高频振动和剪切力,将沥青质与分散介质彼此振动,沥青质逐渐成为互不相连的微观颗粒,形成沥青质分散剂。

该方法能够制备高质量、低粘度的沥青质分散剂,且工艺简单、容易操作,但需要较长时间的处理。

二、理化性质沥青质分散剂是由活性物质和分散介质组成的复合材料,在使用前需要测试其理化性质。

常见的测试方法包括表面张力测试、高温稳定性测试、流动性测试、溶解性测试等。

1. 表面张力测试表面张力测试能够衡量沥青质分散剂所需的表面张力,以及分散和分散过程中带给液体分子的吸附和分离能力。

该测试通过测量沥青质分散剂和分散介质之间的接触角度来评估表面张力。

2. 高温稳定性测试高温稳定性测试能够检测沥青质分散剂在热稳定性方面的性能表现。

该测试主要是通过将沥青质分散剂放置于烘箱中加热,然后观察其稳定性。

3. 流动性测试流动性测试能够衡量沥青质分散剂的粘度、密度等流体特性。

该测试可以帮助确定沥青质分散剂在不同温度下的流动性能。

溶解性测试能够衡量沥青质分散剂与沥青混合料的相容性。

该测试通过将沥青质分散剂与沥青混合料混合,在一定温度下观察其相溶性能。

三、应用优势沥青质分散剂在道路建设中具有许多优势。

首先,它可以有效地改善沥青混合料的质量,增加其使用寿命,减少施工噪音。

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沥青质分散剂的研究进展沥青质分散剂是一种常见的化学品,广泛应用于公路建设、地铁建设、桥梁建设等领域,可用于互易黏度、粘附剂和表面活性剂等方面。

虽然沥青质分散剂是一种重要的化学品,但在使用和生产过程中仍存在着一些问题,因此需要对其进行深入的研究以提高其性能和应用效果。

近年来,国内外学者对沥青质分散剂的研究进行了大量的探索和实验,主要涉及以下几个方面:一、沥青质分散剂在公路建设中的应用公路建设是沥青质分散剂的主要应用领域之一。

研究表明,沥青质分散剂可以显著提高沥青混合料的黏度和强度,并改善混合料的品质。

在公路修建工程中,若使用沥青质分散剂,可以显著降低石子的脱落和松动程度,提高路面的稳定性和耐久性。

此外,沥青质分散剂还可以降低路面的噪音和污染,改善行车舒适度和安全性。

沥青质分散剂的制备方法是其性能和应用效果的重要因素之一。

目前,国内外学者对沥青质分散剂的制备方法进行了多方面的研究,如加热法、超声波法、机械剪切法等。

研究结果表明,加热法可以提高沥青质分散剂的质量和稳定性;超声波法可以提高沥青质分散剂的分散性和稳定性,同时可以降低制备成本和减少环境污染;机械剪切法可以有效提高沥青质分散剂的黏度和强度,同时也有利于降低制备成本和减少环境污染。

三、沥青质分散剂的性能分析沥青质分散剂的性能分析是其应用效果的关键。

研究表明,沥青质分散剂的性能与分子结构、组分比例、分散方式等因素密切相关。

在组分比例方面,优化沥青质分散剂的组分比例是提高其性能的有效途径。

在分散方式方面,采用适当的分散方式可以提高沥青质分散剂的分散性和稳定性。

对于沥青质分散剂的分子结构,应加强其化学结构设计和分子结构研究,从而提高其性能和应用效果。

总之,沥青质分散剂的研究尚有待于进一步深入,相关的研究工作将有助于提高其性能和应用效果,在公路建设、地铁建设、桥梁建设等领域得到更广泛的应用。

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沥青质分散剂的研究进展

沥青质分散剂的研究进展沥青质分散剂是一种用于改善沥青混合物性能的化学物质,其迅速发展和广泛应用已成为公路建设的重要技术之一。

本文旨在对沥青质分散剂的研究进展做出概述。

首先,沥青质分散剂的种类可分为石油系和水系两种。

石油系分散剂通常包括石蜡、A型沥青衍生物及其衍生物。

水系分散剂可分为阴离子型、阳离子型、非离子型和复合型四类。

在这些分散剂中,A型沥青衍生物被认为是最常用的一种,其具有改善弯曲疲劳和耐水性的作用。

其次,沥青质分散剂的应用范围非常广泛,其主要作用包括:提高沥青的黏度、改善沥青的稳定性、增强沥青与填料的粘结、减少氧化损失等。

这些性能的提高对于公路建设来说具有至关重要的意义,特别是在寒冷地区,分散剂可以显著提高沥青的低温性能,增强路面的抗裂性能。

此外,沥青质分散剂的使用方法也有很多类型。

一种常见的应用方式是在生产沥青混合料过程中加入分散剂。

例如,在混合热拌沥青生产过程中,将分散剂与沥青一起添加到搅拌釜中进行混合。

另一种应用方式是在翻新和维修现有路面时通过表面喷涂的方式加入分散剂。

这种应用方式可以在现有路面上增加抗裂性能,同时有助于防止水分渗入路面。

最后,关于沥青质分散剂未来的发展方向,需要着重研究其基本特性,尤其是对沥青的影响。

同时,需要开发更加环保和经济高效的新型分散剂,其中包括生物质衍生物、固体界面活性剂等。

此外,需要对分散剂的性能进行更深入的研究,以获得更高质量的沥青混合物,从而为公路交通安全和高效发展作出重要贡献。

综上所述,沥青质分散剂的研究和应用已经取得了很大的进展,但仍需要继续深入研究其机理和性能,并开发新的分散剂,以满足公路建设的持续需求。

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沥青质分散剂的研究进展沥青质分散剂是一种能够改善沥青混凝土性能的特殊材料,它可以在沥青混凝土生产和施工过程中起到助剂的作用。

近年来,沥青质分散剂的研究逐渐受到广泛关注,新的材料和技术不断涌现。

本文将对沥青质分散剂的研究进展进行总结和分析,探讨其在沥青混凝土领域中的应用前景。

一、沥青质分散剂的基本原理沥青质分散剂是一种能够在沥青混凝土中改善沥青分散状态、提高混凝土强度和耐久性的特殊材料。

它可以通过改善沥青的黏度和流动性,减少沥青内部的聚集现象,提高沥青与骨料的粘结力,改善混凝土的抗裂性和抗老化性能。

沥青质分散剂的主要作用包括:改善沥青的流动性和可铺性、提高沥青与骨料的粘结强度、改善混凝土的抗裂性和抗老化性能、提高混凝土的耐久性和服务寿命等。

二、沥青质分散剂的分类及性能根据其化学成分和作用机理,沥青质分散剂可以分为:石油基沥青质分散剂、聚合物基沥青质分散剂、界面活性剂和微泡沥青质分散剂等。

不同种类的沥青质分散剂具有不同的性能和作用机理,可以根据实际需要选择合适的分散剂进行混凝土设计和施工。

石油基沥青质分散剂是目前应用最为广泛的一类,它主要是利用特殊的有机化合物和添加剂,通过提高沥青的温度敏感性和降低表面张力等方式,改善沥青混凝土的性能。

聚合物基沥青质分散剂则是利用高分子聚合物和聚合物添加剂,通过增加沥青的黏度和流变性,提高混凝土的抗裂性和抗老化性能。

界面活性剂是利用表面活性剂和分散剂,通过增加沥青与骨料之间的黏附力和表面活性能力,改善混凝土的抗裂性和耐久性能。

微泡沥青质分散剂则是利用气泡和微泡技术,通过将微泡沥青质分散剂添加到沥青中,产生微泡结构,形成一种疏水和保水层,提高混凝土的抗老化性能和耐久性。

不同类型的沥青质分散剂在沥青混凝土中的作用机理和性能表现各有不同,可以根据具体情况进行选择和应用。

近年来,沥青质分散剂的研究取得了一系列重要进展,新的材料和技术不断涌现。

主要表现在以下几个方面:1、新型材料的研发。

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沥青质分散剂的研究进展沥青质分散剂是一种能够改善沥青混凝土性能的添加剂,广泛应用于路面工程和其他沥青材料制备过程中。

随着道路建设和维护领域的不断发展,对沥青质分散剂的研究也越来越深入,为了更好地提高路面材料的性能和使用寿命,科研工作者不断进行着相关方面的研究。

本文将对沥青质分散剂的研究进展进行探讨,以期为相关领域的科研和生产提供一定的参考和借鉴。

一、沥青质分散剂的作用原理沥青质分散剂是一种能够在沥青混合料中分散沥青颗粒,提高沥青石料混凝土的稳定性和性能的添加剂。

它主要通过以下几种方式发挥作用:1. 分散作用:沥青质分散剂能够使沥青颗粒分散均匀,避免沥青颗粒之间发生团聚,从而提高沥青混合料的均匀性和稳定性。

2. 修改作用:沥青质分散剂可以改变沥青的粘度和黏度,使其更易于与石料颗粒结合,提高混凝土的稳定性和耐久性。

3. 加强作用:沥青质分散剂能够增强沥青混合料的抗沉降能力,减少松动和流动性,提高路面的抗压性和耐磨性。

近年来,国内外对沥青质分散剂的研究取得了一系列的成果,尤其是在分散剂的种类、添加量和作用机理等方面进行了深入探讨,为相关领域的发展提供了有益的参考和借鉴。

1. 分散剂的种类研究目前,常用的沥青质分散剂主要包括聚合物分散剂、表面活性剂和改性剂等。

研究表明,不同类型的分散剂在沥青混合料中的作用机理和效果有所不同,需要根据具体的工程要求和材料性能来进行合理选择和设计。

适量的沥青质分散剂添加对改善沥青混凝土性能至关重要。

研究显示,合理的添加量可以有效提高混凝土的稳定性和耐久性,但过量添加会导致混凝土的流动性和抗压性下降,因此需要进行详细的添加量研究和调整。

沥青质分散剂的作用机理涉及到许多复杂的化学和物理过程,包括表面活性剂对沥青颗粒的包覆作用、聚合物分散剂对沥青粘结性能的改善作用等。

研究人员通过实验和理论分析,不断深化对分散剂作用机理的认识,为优化分散剂的设计和应用提供了理论基础。

三、沥青质分散剂的未来发展趋势1. 多功能化设计随着交通运输领域对路面材料性能要求的不断提高,沥青质分散剂的未来发展将朝着多功能化设计方向发展,不仅要注重提高混凝土的稳定性和耐久性,还要兼顾降低生产成本和环境影响等方面的要求。

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沥青质分散剂的研究进展沥青质分散剂是一种可以将沥青质分散于水中的化学剂。

其主要作用是促使沥青质与水分子发生作用,使其分散稳定在水中,从而获得更宽广的应用范围。

近年来,在建筑、道路、水泥和颜料等领域中已经广泛使用。

沥青质分散剂可以用于沥青工程中的许多方面。

例如,它可以通过将沥青质与水混合,并使用清洗或搅拌设备将其混合,形成一个稳定的混合物,然后再将其应用于路面。

这可以极大地降低使用沥青量,减少CO2排放,并大大缩短工期。

此外,沥青质分散剂还可以被用作防腐剂。

许多材料都需要防腐以保护其长期使用,特别是木材和金属。

沥青质分散剂可以将沥青质分散在水中,从而制备防腐沥青涂料。

在建筑领域中,沥青质分散剂也广泛用于涂料、面漆、壁纸等生产中,增加其粘附性和耐水性。

特别是在水性涂料和墙纸中,沥青质分散剂可以作为分散剂和粘附剂使用,使得涂料和墙纸有更好的粘附性和稳定性。

在过去的几年里,有很多关于沥青质分散剂的研究。

有很多学者研究了沥青质分散剂的制备和应用。

例如,在一项研究中,研究者制备了一种新型的分散剂,并将其应用于水基沥青混合料中。

结果表明,新型分散剂可以有效地加强混合料的稳定性和抗水性。

另一项研究中,研究者将沥青质分散剂与纳米颗粒材料结合,制备了一种新型的纳米复合材料。

该材料具有优异的抗紫外线性能和防水性能,可用于涂料和墙纸生产中。

此外,在研究领域中还有一些关于沥青质分散剂的问题需要解决。

例如,如何提高新型沥青质分散剂的分散性和稳定性,如何应用于大规模建筑工程等。

此外,应该注意分散剂的环保性问题,为经济可持续发展作出贡献。

综上所述,沥青质分散剂在多个领域中已经得到了广泛应用。

在未来的研究中,我们应该进一步探讨如何提高分散剂的性能和环保性,以更好地服务于人类的工业和生活。

沥青质分散剂的研究进展

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沥青质分散剂的研究进展
沥青质分散剂是一种添加剂,可用于改善沥青混合物的性能和稳定性。

随着交通基础设施建设的发展,对沥青混合料质量要求的提高,沥青质分散剂的研究进展越来越受到关注。

本文将综述沥青质分散剂的研究进展,包括其基本原理、种类、性能及应用等方面的内容。

沥青质分散剂是一种能够将沥青分子间的表面张力降低,并将其分散到微小颗粒中的化合物。

其主要作用是改善沥青混合料的可塑性、可加工性和稳定性,提高沥青混合料的抗老化性能和耐久性。

根据其物理和化学性质的不同,沥青质分散剂可以分为有机型和无机型两大类。

有机型分散剂主要是基于聚合物的改性剂,如聚合物胶乳、聚合物乳液等。

无机型分散剂则是以无机化合物为基础,如硅酸盐、氢氧化钠等。

沥青质分散剂的性能主要包括分散效果、稳定性和加工性等。

分散效果是衡量分散剂好坏的重要指标,分散效果好的分散剂可以将沥青分散到微小的颗粒中,并保持其分散状态。

稳定性是指分散剂与沥青的相容性和稳定性,稳定性好的分散剂可以在长期使用过程中保持其分散效果。

加工性是指分散剂对沥青混合物的搅拌、压实、挤压等工艺的影响,好的分散剂可以提高沥青混合物的可塑性和流动性。

沥青质分散剂的研究还存在一些问题和挑战。

沥青质分散剂的种类和性能都有限,目前还没有一种理想的分散剂。

分散剂与沥青之间的相容性和稳定性仍然需要进一步研究。

沥青质分散剂的生产和应用成本也是一个重要的因素。

沥青质分散剂与阻聚剂研究进展

沥青质分散剂与阻聚剂研究进展
E — ma i l : t i a n s b . r i p p @s i n o p e c . c o n。 r
1 O 0







2 0 1 7年 第 4 8 卷
2 沥 青 质 化 学 添 加 剂 的分 类 与 效 果
2 . 1 按作 用机 理分 类
示 。各 单元 片 之 间再 通 过 氢 键 、 兀 一 兀作 用 、 偶 极一 偶 极作 用 、 酸碱 作用 、 金 属 配位 相 互 作 用 等分 子 间力 缔合 成胶 束 , 并 进 一 步 聚 集 成 更 复 杂 的 超 分 子 结 构, 即沥 青质 的缔 合 结 构口 ] 。大 量 研究 表 明 , 不 同 种类 沥青 质 中“ 大陆型” 分 子结 构 与 “ 群 岛型 ” 分 子 结 构并存 , 仅 是 比例不 同 。
添 加剂 的选 用 及合 成提 出了一些 建议 。
( a )“ 大陆型 ”结构
( b )“ 群 岛型 ”结构
1 沥 青 质 的结 构
沥青 质 一 般 被 定 义 为 正 庚 烷 不 溶 、 甲苯 可 溶 的石 油组 分 , 是 基 于 溶 解 度 概 念 而 非 分 子 组 成 提 出 的一类 物质 。 目前 对 沥 青质 的结 构 和 组 成 尚无 定论 , 比较 一 致 的 观 点 是 沥 青 质 分 子 由若 干 个 单
关 键词 : 沥青质
分散 剂
阻聚剂
化 学 添 加 剂
沥青质 是 石油 中极 性 最 强 、 最 难 加 工 的组 分 。 当温度 、 压 力或 组成 改 变 时 , 沥 青 质 极 容 易 絮凝 沉 积, 给 整个 石油 工业 带 来 不 利 影 响 : 在 石 油 的开 采 过程中, 沥 青 质 的 絮 凝 沉 积 会 导 致 岩 石 的渗 透 性 降低 、 润湿 性 反 转 , 造成永久 性油藏损 害, 同时 也 会 导致 井管 、 分 离器 等 外 围设 备堵 塞 , 严 重 降低 生 产 效率 ; 在 石油 的储 运 过 程 中 , 沥 青 质 的絮凝 沉 积 则 会导 致 泵 送 管 路 及 相 关 设 备 结 垢 , 严 重 影 响传

沥青质分散剂的研究进展

沥青质分散剂的研究进展

沥青质分散剂的研究进展沥青质分散剂是一种能够将沥青质颗粒均匀分散在水相中的剂型,广泛应用于沥青路面施工和改性沥青的制备过程中。

近年来,随着沥青路面施工技术和沥青改性技术的不断发展,沥青质分散剂的研究也取得了显著进展。

本文将从沥青质分散剂的类型、作用机制和研究方法三个方面进行介绍。

根据沥青质分散剂的来源和性质,可以将其分为化学合成类分散剂和天然聚合物分散剂两类。

化学合成类分散剂主要是通过合成化学方法得到,如聚丙烯酸酯、聚乙烯酸酯等;天然聚合物分散剂则是从植物或动物中提取或制备得到的,如胶凝聚合物、黄原胶等。

这些分散剂具有不同的分散性能和作用机制,可以根据具体需要选择使用。

沥青质分散剂的作用机制主要包括物理分散和化学交联两种方式。

物理分散主要是通过分散剂与沥青质颗粒之间的作用力,使得沥青质颗粒在水相中分散均匀,形成稳定的分散体系。

化学交联则是通过分散剂与沥青质颗粒之间的化学反应,使得沥青质颗粒在水相中发生交联反应,形成胶体颗粒。

这些作用机制可以提高沥青质和水相的相容性和稳定性,从而优化沥青质分散剂的性能。

沥青质分散剂的研究方法主要包括实验室试验和模拟计算两种方式。

实验室试验主要是通过测试分散剂对沥青质分散性的影响,包括分散度、分散稳定性、分散剂用量等指标。

还可以通过表征分散剂和沥青质颗粒之间的相互作用力,如表面张力、吸附性能等,来研究分散剂的作用机制。

模拟计算则是通过分子动力学模拟、密度泛函理论等方法,模拟分散剂分子与沥青质颗粒之间的相互作用,从而预测分散剂的分散性能和作用机制。

沥青质分散剂的研究进展主要集中在分散剂的种类、作用机制和研究方法上。

未来的研究可以进一步深入探索分散剂与沥青质颗粒之间的相互作用机制,优化分散剂的性能,并通过模拟计算等方法设计和筛选更好的分散剂。

这将为沥青路面施工和改性沥青的制备提供更加有效的技术支持。

沥青质分散剂的研究进展

沥青质分散剂的研究进展

沥青质分散剂的研究进展【摘要】本文对沥青质分散剂的研究进展进行了综述。

首先介绍了纳米技术在沥青质分散剂中的应用,探讨了纳米材料对沥青性能的改善效果。

接着讨论了聚合物改性沥青质分散剂的研究现状,重点分析了不同聚合物对沥青稳定性和耐久性的影响。

然后探讨了超分子化学在沥青质分散剂中的应用,阐述了超分子结构对沥青性能的调控作用。

还讨论了微观结构对沥青质分散剂性能的影响,深入探讨了微观结构与沥青性能的关联。

最后介绍了新型沥青质分散剂的研发与应用,展望了未来沥青质分散剂的发展方向。

通过本文的梳理,可以看出沥青质分散剂研究领域的最新进展,为相关研究提供了重要参考。

【关键词】沥青质分散剂、纳米技术、聚合物改性、超分子化学、微观结构、新型研发、应用、结论、研究进展1. 引言1.1 沥青质分散剂的研究进展沥青质分散剂是一种重要的功能材料,在道路建设、涂料加工、沥青混凝土等领域有着广泛的应用。

随着科学技术的发展和研究的不断深入,沥青质分散剂的研究进展也日益显著。

在过去的几年里,众多学者和研究人员积极探索新的沥青质分散剂的制备方法和性能提升途径,取得了一系列重要的研究成果。

研究表明,采用纳米技术在沥青质分散剂中的应用,可以有效提高沥青质分散剂的分散性和稳定性,从而提高其在道路建设中的性能表现。

聚合物改性沥青质分散剂的研究也取得了显著进展,通过合成不同类型的聚合物改性剂,可以有效改善沥青质分散剂的黏度、强度和耐久性等性能。

超分子化学在沥青质分散剂中的应用以及微观结构对沥青质分散剂性能的影响也成为当前研究的热点之一。

通过研究不同的超分子结构和控制沥青质分散剂的微观结构,可以进一步优化其性能并拓展其应用领域。

新型沥青质分散剂的研发与应用也是当前研究的重要方向,不断推动沥青质分散剂的创新和发展。

通过综合运用上述方法和技术,沥青质分散剂的研究进展将会更加丰富和多样化,为相关领域的发展提供更多可能性和机遇。

2. 正文2.1 纳米技术在沥青质分散剂中的应用纳米技术在沥青质分散剂中的应用是近年来的热门研究方向之一。

沥青质分散剂的研究进展

沥青质分散剂的研究进展

沥青质分散剂的研究进展沥青质分散剂是一种能够改善沥青混凝土性能的化学材料,近年来,随着交通道路建设的持续发展和对道路质量要求的不断提高,沥青质分散剂的研究和应用也成为了热点领域。

本文将对沥青质分散剂的研究进展进行详细的介绍,包括沥青质分散剂的定义、作用机理、种类和应用研究等方面,旨在为相关领域的研究人员和工程师提供一些参考和借鉴。

一、沥青质分散剂的定义沥青质分散剂是指一种加入到沥青混合料中,能够改善沥青质和骨料之间粘结性能的化学材料。

通过与沥青混合料中的沥青质发生化学反应或物理作用,使得沥青质与骨料颗粒能够更好地结合,从而提高沥青混凝土的力学性能、稳定性和耐久性。

沥青质分散剂可以是一种单一的化学成分,也可以是由多种功能性成分组成的复合材料。

在沥青混合料中的掺量通常在0.3%~2.0%之间。

沥青质分散剂改善沥青混凝土性能的作用机理主要包括以下几点:1. 改善沥青质与骨料颗粒的粘结性能,使得沥青质能够更好地附着在骨料表面;2. 提高沥青混凝土的抗水性能,减少水分对沥青混凝土的侵蚀;3. 减少沥青混凝土的老化程度,延长道路使用寿命;4. 提高沥青混凝土的力学性能,如抗压强度、抗拉强度等。

根据沥青质分散剂的化学成分和作用机理,可以将沥青质分散剂分为以下几类:1. 聚合物型沥青质分散剂:主要包括聚丙烯酸酯、聚酯树脂、聚氨酯树脂等。

这类沥青质分散剂通过与沥青质发生化学反应,改善沥青与骨料的粘结性能;2. 防水型沥青质分散剂:主要包括石蜡、沥青乳化液等。

这类沥青质分散剂主要通过填充骨料空隙和减少孔隙度,提高沥青混凝土的抗水性能;3. 抗老化型沥青质分散剂:主要包括抗氧化剂、紫外线吸收剂等。

这类沥青质分散剂主要通过抑制沥青的氧化和老化,延长道路使用寿命;4. 复合型沥青质分散剂:即包括多种功能性成分,能够综合提高沥青混凝土的各项性能。

1. 沥青质分散剂的合成研究:目前,国内外对不同类型的沥青质分散剂的合成方法和工艺进行了大量的研究,例如聚合物型沥青质分散剂的合成工艺优化、防水型沥青质分散剂的改性研究等;2. 沥青质分散剂的性能测试:对已经合成的沥青质分散剂进行了各项性能测试,包括粘结性能测试、抗老化性能测试、力学性能测试等;3. 沥青质分散剂在工程中的应用研究:国内外一些交通道路建设工程中,已经开始采用沥青质分散剂作为混凝土添加剂,取得了良好的效果。

沥青质分散剂的研究进展

沥青质分散剂的研究进展

沥青质分散剂的研究进展一、沥青质分散剂的定义沥青质分散剂是指一种用于改善沥青混凝土性能的助剂,通过改善沥青与骨料之间的附着性能,提高沥青的分散性和稳定性,从而提高沥青混凝土的性能和耐久性。

常见的沥青质分散剂主要包括聚合物、胶体材料、表面活性剂等。

这些助剂可以有效地改善沥青的性能,提高沥青混凝土的力学性能、耐久性能和抗老化性能,对于提高道路的使用寿命和减少维护成本具有重要意义。

近年来,国内外对沥青质分散剂的研究取得了许多进展,在沥青混凝土的性能改善和道路建设的可持续发展方面发挥了重要作用。

一方面,研究人员通过改进沥青质分散剂的配方和生产工艺,提高了沥青质分散剂的分散性和稳定性,提高了沥青混凝土的力学性能和耐久性能。

研究人员还通过研究沥青质分散剂的作用机理,探讨了沥青混凝土的微观结构和性能表征方法,为沥青混凝土的设计和施工提供了更加科学的依据。

在沥青质分散剂的种类和性能上,目前主要研究包括以下几个方面:一是新型聚合物类分散剂的研究。

如聚苯乙烯丁苯橡胶(SBR)、丙烯酸酯共聚物(AE)等,在改善沥青混凝土的耐久性和抗裂性能方面具有很好的效果。

二是纳米材料类分散剂的研究。

如纳米氧化铝、纳米硅土等,通过对沥青混凝土的微观结构进行改性,提高了混凝土的力学性能和耐候性。

三是微观结构表征和性能评价的研究。

通过利用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、原子力显微镜(AFM)等技术,研究了沥青混凝土的微观结构和性能变化规律,为沥青质分散剂的设计和应用提供了更加科学的依据。

在未来的研究中,我们需要进一步深入探讨沥青质分散剂的作用机理和性能评价方法,加强沥青质分散剂的应用研究和示范工程,提高沥青混凝土的性能和施工质量,为我国道路建设提供更加可靠的技术支持。

我们还需要加强对沥青质分散剂的标准化和规范化工作,推动沥青质分散剂的产业化和市场化进程,为相关产业的健康发展提供更加有力的支持。

沥青质分散剂的研究进展

沥青质分散剂的研究进展

沥青质分散剂的研究进展
沥青质分散剂是一种有机化合物,它能够在沥青质中形成分子级别的分散态,从而提高沥青质的黏度和稳定性,改善沥青的性能。

沥青质分散剂的研究发展得越来越成熟,其应用已经广泛涉及到沥青混合料、路面修整、建筑防水材料、涂料和沥青乳化等领域。

根据分子结构和化学成分,沥青质分散剂可分为烃类和非烃类两种。

烃类分散剂包括多环芳烃、蜡和沥青沥青质,非烃类分散剂则包括胶体、化学品和生物分散剂。

沥青质分散剂能够形成分子级别的分散态,是由于其在天然沥青中的化学成分出现的特殊情况,例如某些物质的化学结构含有类似于溶剂的亲和力成分,能够将沥青质的分子形态分解成分散的状态。

同时,沥青质分散剂对沥青质的物理、化学和力学性质有一定的影响。

例如,分散剂可以在沥青质分子间形成弱而稳定的键,改变沥青质的分子结构和组成,从而影响沥青质的黏度、粘度和渗透性能。

(1)沥青混合料中的应用:在沥青混合料中添加适量的沥青质分散剂,可以显著提高混合料的抗水性和耐久性,降低沥青质在混合料中的渗透性,提高混合料的黏着力和凝聚力。

(2)路面修整中的应用:在路面修补过程中,添加沥青质分散剂能够让沥青质更加稳定,防止其在填补路面裂隙时发生漏油现象。

(4)涂料中的应用:沥青质分散剂可以用于各种沥青制品的涂料中,例如铺路用的沥青石油沥青、建筑外墙用沥青漆和屋顶防水漆等。

(5)沥青乳化中的应用:沥青质分散剂可以用于沥青乳化中,加速沥青乳化的速度,并使乳化后的沥青质颗粒更加细小、均匀。

结论。

沥青质分散剂的研究进展

沥青质分散剂的研究进展

沥青质分散剂的研究进展赵红丽;姚丽珠;丛玉凤;黄玮;段月英;白双福;唐东【摘要】The reasons of fouling in petroleum processing were analyzed,and characteristics of various scale removal methods were compared. The composition, structure and deposition mechanism of asphaltene were summarized. The types and mechanism of asphaltene dispersant were described as well as the development of dispersant at home and abroad. Finally, the development trend of asphaltene dispersant was prospected.%分析了石油加工过程中的结构原因并比较了各种除垢方法的特点,综述了沥青质的组成、结构和沉积机理,阐述了沥青质分散剂的类别、作用机理以及沥青质分散剂在国内外的发展状况.最后对沥青质分散剂的发展方向进行了展望.【期刊名称】《当代化工》【年(卷),期】2017(046)006【总页数】4页(P1204-1206,1210)【关键词】石油加工;沥青质;沉积;分散剂【作者】赵红丽;姚丽珠;丛玉凤;黄玮;段月英;白双福;唐东【作者单位】辽宁石油化工大学化学化工与环境学部,辽宁抚顺 113001;辽宁石油化工大学化学化工与环境学部,辽宁抚顺 113001;辽宁石油化工大学化学化工与环境学部,辽宁抚顺 113001;辽宁石油化工大学化学化工与环境学部,辽宁抚顺113001;辽宁石油化工大学化学化工与环境学部,辽宁抚顺 113001;辽宁石油化工大学化学化工与环境学部,辽宁抚顺 113001;辽宁石油化工大学化学化工与环境学部,辽宁抚顺 113001【正文语种】中文【中图分类】TE621石油是现代工业社会的生命线[1]。

沥青质分散剂的研究进展

沥青质分散剂的研究进展

沥青质分散剂的研究进展LI Jie;JI Lu;MENG Yan【摘要】沥青质沉积对油田生产会造成严重危害.介绍了常用的沥青质清除方法:机械清除、化学清除和微生物清除,其中化学清除的沥青质分散剂是目前广泛采用的一种清除方法.还总结了沥青质分散剂的不同评价方法,包括流体力学参数法、光谱法、压差法等;归纳了近年来研究的沥青质分散剂的种类,主要有含羟基衍生物、烷基苯衍生物类、高分子类、离子液体等,阐述了不同种类的沥青质分散的抑制机理;最后对沥青质分散剂的研究方向进行了展望.【期刊名称】《精细石油化工进展》【年(卷),期】2018(019)006【总页数】5页(P45-49)【关键词】沥青质;沉积;分散剂;评价方法;作用机理【作者】LI Jie;JI Lu;MENG Yan【作者单位】【正文语种】中文沥青质是原油中的一种可溶的、无规则的有机大分子。

在原油开采、储存、输运、加工等过程中,由于CO2、富气、pH值、有机化学成分、增产措施、剪切能力、压力和温度等因素的改变,沥青质热力学平衡状态会被打破,在储层、井筒、管道或者地面设备中易发生沥青质聚合、沉积、结焦现象[1-2]。

沥青质沉积会产生很多危害[3-6]:1)容易使储层表面的大小孔道被填满,储层狭小的缝隙也易被沥青质的碎屑堵塞、缩小甚至堵死喉道,严重破坏储层性质;2)沥青质会随着原油抽提黏附在井筒管柱上,造成原油采出困难,甚至堵井;3)使原油的黏度进一步增大,造成稠油开采和运输困难; 4)在原油输送中,高含沥青的原油输送能耗压力大。

1 沥青质清除方法沥青质常用的清除方法有物理清除法、化学清除法、微生物清除法等。

机械清除技术是利用铣刀和类似的切削工具,在抽油杆或钢丝的带动下上下运动,完成对胶结物的刮削[7]。

TORRES等[8]针对委内瑞拉东部油井管线沥青质堵塞的问题,采用连续油管泵注液体冲刷携带出脱落的沉积物。

机械解堵法优点在于能保证较好的物理清除效果,清除成本较低;缺点是费时,清除有效周期短,清除位置受限,可能堵塞射孔孔眼。

油藏开发中沥青质的研究进展调研

油藏开发中沥青质的研究进展调研

油藏开发中沥青质的研究进展调研油藏开发中沥青质的研究进展沥青质是不溶于低级正构烷烃(nc5-nc8)而溶于苯、甲苯等溶剂的一类物质,是原油中分子量最大、极性最强的一个组分。

石油中沥青质-胶质-石油烃是一个连续性的动态稳定体系,类似于胶体体系,其中石油烃为溶剂,沥青质为胶束,胶质是稳定化剂。

当原油中温度、压力或组成等因素发生改变时,沥青质动态稳定体系受到干扰甚至破坏,沥青质发生聚集、沉淀现象。

在石油的生产、加工和储运过程中,沥青质沉积问题越来越受人们的注重,目前已沦为石油工业中须要重点研究和化解的技术问题之一。

在石油炼制过程中,将重质原油转为轻质燃料是石油研究领域的一个重要课题。

在该转化过程中,沥青质不仅因其分子量高、芳香度高、杂原子含量高而难以加工,更为重要的是,沥青质是焦炭的主要前身物,沥青质聚集会导致设备结焦,降低生产效率。

在储运过程中,沥青质沉积还会引起设备结垢。

至目前为止,对沥青质沉积问题还没健全的化解措施,就可以实行临时性机械和化学方法去解决问题保持生产。

为此,人们使用了多种方法去检测沥青质沉积,并明确提出了很多沥青质沉积的模型。

1.1石油沥青质的聚沉机理沥青质是不溶低级正构烷烃(nc5-nc8)而溶苯或甲苯的一类物质,就是石油中分子量最小、极性最强大的非烃组分。

沥青质的概念源于天然沥青,但现已拓展至其它的有机矿物燃料(例如煤液体或页岩油)。

沥青质与胶质(resin)共同共同组成石油中最轻的部分。

但沥青质和芳香物之间也没有截然的界限。

并且由于沥青质的组成及结构十分复杂,用不同沉淀剂沉淀出的产物的性质也不一样。

长期的研究说明,大多数原油以一种比较稳定的胶体集中体系形式存有,其中的分散相就是以沥青赵光逢核心、以粘附于它的胶质为溶剂化层而形成的胶体,而分散介质则主要由油分和部分胶质共同组成。

分散介质的芳香度必须足够多低就可以并使体系平衡。

对于沥青质在体系中的集中,胶质起至着胶溶剂的促进作用。

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沥青质分散剂的研究进展作者:李杰冀璐孟艳来源:《当代化工》2019年第02期摘 ;;;;;要:沥青质沉积对油田生产会造成严重危害。

介绍了常用的沥青质清除方法;总结了沥青质分散剂的不同评价方法;归纳了近年來研究的沥青质分散剂的种类;阐述了不同种类的沥青质分散的抑制机理;最后对沥青质分散剂的研究方向进行了展望。

关 ;键 ;词:沥青质沉积;沥青质分散剂;评价方法;作用机理中图分类号:TE 358.+5 ;;;;;;文献标识码: A ;;;;;;文章编号: 1671-0460(2019)02-0391-04Abstract: Asphaltene desposition can cause serious problems on oil production. In this paper,common asphaltene removal methods were introduced. Different evaluation methods for asphaltene dispersant were summarized. The kinds of asphaltene dispersants were also introduced. In addition,inhibition mechanisms of different kinds of asphaltene dispersants were discussed. Finally, the future development trend of asphaltene dispersant was prospected.Key words: Asphaltene desposition; Asphaltene dispersant; Evaluation method; Mechanism在原油开采、输运、加工等过程中由于CO2、富气、pH值、有机化学成分、增产措施、剪切能力、压力和温度等因素的改变,沥青质热力学平衡状态会被打破,在地层孔眼中、原油处理设备以及输送设备中易发生沥青质聚合、沉积现象。

沥青质沉积会产生很多危害[1, 2]:(1)沥青质沉积,容易使储层表面的大小孔道被填满,严重破坏储层性质。

(2)沥青质随着原油抽提的过程会粘附在井筒管柱上,造成原油采出困难,甚至堵井。

(3)沥青质沉积会使原油的流动性变差,致使原油输送困难且输送能耗增大。

因此,沥青质沉积的清除成为人们广泛研究的问题。

1 ;沥青质清除方法沥青质常用的清除方法有物理清除法、化学清除法、微生物清除法等[3]。

机械清除法是利用切削工具对沥青质胶结物的刮削[4]。

Torres 等[5]采用连续油管清理了委内瑞拉东部油田9 km的原油生产管线,给客户节约了100万美元,大大缩短了管线恢复生产的时间。

机械清除法清除效果较好,成本较低;但是清除有效周期短,并且清除的位置受限。

化学方法抑制沥青质沉积是指通过将稀释剂、分散剂或稳定剂与原油混合,来稳定原油组分,以减少原油中沥青质的沉积量。

赵帆等[6]将沥青分散剂用于苏丹1/2/4 区油田,现场实验结果表明,使用烷基苯磺酸类表面活性剂能有效抑制,解决了原油预处理过程中由于沥青质、胶质沉淀所诱发的电脱水器的频繁停车以及外输原油中乳化液含量升高等一系列问题。

微生物清除法是用微生物降解长链烃类大分子或产生表面活性剂降低原油与井壁作用力,减轻碎屑对岩石孔道的堵塞。

刘晓梅等[7]将生物酶解堵剂在埕岛油田应用100多井次,解决了沥青质结垢问题,解堵效率高达95%。

生物酶清除法作业成本不高、环保无害,但是生物酶的生产较复杂,应用条件也较苛刻。

2 ;沥青质分散剂的评价方法2.1 ;流体力学参数法流体力学参数法是根据加入沥青质分散剂前后沥青质溶液流体力学参数变化来评价的,如粘度、界面张力等。

周洪涛等[8]利用测定掺稀后黏度变化的实验方法取代现有沉淀评价方法,结合对现有市售分散剂的评价结果,分析了原有方法的缺点与不足,利用新方法探索了不同基团、链长、结构对分散剂分散性能的影响。

Amir等[9]使用粘度测量法测量沥青质沉淀的起始点,研究了分散剂甲苯、直链和支链十二烷基苯磺酸(DBSA)、椰油酰胺二乙醇胺(CDEA)对伊朗原油中沥青质稳定性的影响,结果表明分散剂的抑制效果是:直链DBSA> CDEA> 支链DBSA>甲苯。

该评价方法设备简单,重复性、准确性较好,但是工作量较大。

2.2 ;光谱评价法原油出现沥青质固相沉积时,沥青质颗粒会导致光束发生散射,随着这些颗粒的增多,吸光度会急剧上升,通过测定体系的吸光度变化则能确定沥青质的沉淀点[10]。

简洁等[10]通过沥青质分光光度法对聚醚多元醇、烷基苯磺酸和阳离子表面活剂等沥青质沉积抑制剂进行了评价,结果表明:阳离子表面活剂对沥青质沉积抑制效果显著。

Soroush等[11]采用动态光散射技术研究了正庚烷与甲苯体积比、沥青质分散剂类型和浓度对沉淀发生和沥青质颗粒大小分布的影响,结果表明:沥青质浓度对沥青质沉积起始点没有显着影响,但是会导致形成更大的沥青质颗粒。

Ariana等[12]采用近红外光谱评价了三种商用沥青质分散剂。

与沥青质分散试验(ADT)和固体探测系统(SDS)等现有方法相比,该研究提出的评价方法更快,更具有重现性。

另外,与ADT测试不同,他们提出的方法可以评估分散剂在各种温度和组成下的抑制效果。

实验结果表明:沥青质分散剂既不改变沥青质沉淀的起始点,也不减少沥青质沉积量。

光谱法是广泛采用的评价沥青质评价方法,该方法操作简单,实验方便。

2.3 ;压差法压差法的原理是:通过在流动通道上加装过滤装置,沥青质沉积聚集在过滤器处引起过滤器两侧流动压差的变化,从而测试出沥青质的析出点。

杨鹏等[13]研制了测试沥青质沉淀起始压力点的动态实验装置。

对哈拉哈塘原油沥青质沉淀压力点进行测试,结果表明体系温度升高不能决定沥青质沉淀压力是增高还是降低。

该方法能模拟油田现场条件,对抑制剂的现用应用有一定指导意义,但需要较大的实验装置,且不同的原油对过滤器的孔径大小具有不同的要求,操作麻烦。

3 ;沥青分散剂的种类3.1 ;羟基衍生物类含羟基类沥青质分散剂主要有烷基酚、烷基酚聚氧乙烯醚、聚醚多元醇、多元醇脂肪酸酯等。

赵凤兰等[14]研究了几种羟基化合物分散剂对渤海SZ36-1油田稠油沥青质沉积的抑制效果,其中最好的分散剂是有效成分为正电聚醚多元醇的YZ-06,原因是其含有多个羟基,具有较强的正电性,吸附能力强,能优先吸附在介质表面形成羟基衍生物保护层,从而抑制沥青质的沉积,抑制率高达52 %左右。

Luiz等[15]筛选了几种含羟基物质作为沥青质沉淀分散剂,其中低相对分子质量的乙氧基壬基苯酚对巴西原油的沥青质沉淀有很好的抑制效果,浓度越高,在原油中的抑制效果越好。

周洪涛[8]研究了不同羟基数量的分散剂对分散效果的影响,结果发现:羟基数目在2~4个时,分散效果较好,羟基数量大于4个时,分散效果会有所降低。

3.2 ;烷基苯衍生物类烷基苯衍生物类分散剂主要包括十二烷基苯磺酸、苯甲酸、十二烷基苯酚、水杨酸等。

周迎梅等[16]通过黏度法考察了沥青质分散剂十二醇(DAL)、十二烷基苯磺酸(DBSA)、十二烷基苯酚(DP)对沥青质的稳定作用,结果表明稳定作用顺序为DBSA >DP>DAL。

刘新亮等[17]考察了几种沥青质分散剂对船用燃料油沥青质分散性的影响,并对其分散机理进行了讨论,结果表明几种分散剂都一定分散作用,分散作用顺序为:十二烷基苯磺酸>十二烷基苯酚>十二烷基醇>十二烷基胺。

十二烷基苯磺酸的分散性能最好,原因可能与其分子中的酸性官能团和苯环有关。

Mehdi等[18]研究了十六烷基三甲基溴化铵,十二烷基硫酸钠,Triton X-100和四种非商业(苯,苯甲酸,水杨酸,萘)分散剂对伊朗原油中沥青质的抑制效果,研究发现:增加分散剂浓度会导致分散剂的自组装行为并降低沥青质的稳定性,因此需要找到合适的分散剂加药浓度,对于作者研究的原油最佳的十六烷基三甲基溴化铵和十二烷基硫酸钠的加药浓度分别是600和300 mg/L。

从以上研究可以看到,烷基苯衍生物类分散剂使用效果较好,是目前广泛采用的一种沥青抑制剂。

3.3 ;高分子聚合物类高分子聚合物类沥青质分散剂主要有胺类有机物和含有氮氧类有机化合物的聚合物,是近年来新的沥青质分散剂研究方向。

Ammar等[19]研究了三种不同分子量的聚(十二烷基酚醛)-b-聚(氧丙烯)嵌段共聚物高分子沥青质分散剂的对埃及原油的抑制效果,实验结果表明:合成的高分子分散剂对沥青质抑制效果良好,沥青质沉积起始点随着分散剂的分子量和分散剂浓度增加而增加。

丁秋炜等[20]以聚异丁烯基丁二酰亚胺、甲基苯并三氮唑和水杨醛为原料合成一种高分子沥青分散剂,具有较好的耐温、分散和阻垢性能,对于某炼油厂的油浆,在加入该分散剂加剂量150 mg/L时,阻垢率达到75.6%。

宋军等[21]以聚异丁烯丁二酸酐、苯胺和对氨基苯酚为原料合成了新型的油溶性高分子沥青质分散剂。

在分散剂加入量为200 mg/L的条件下可以将新疆重质原油的初始絮凝点由-19.87提高到8.63,显著改善了新疆重质原油的稳定性。

3.4 ;离子液体类离子液体是近年来新的沥青质分散剂研究方向和热点。

Hu等[22]研究了基于烷基吡啶、丁基异喹啉、烷基苯酚、烷基苯磺酸的离子液体分散剂的抑制沥青质沉积的效果。

Hu提出了利用离子液体抑制沥青质沉淀的新机理,即离子液体可以通过破坏沥青质缔合来有效地防止沥青质从储层油中沉淀,这是由于阳离子和阴离子的电荷密度的局部非中性。

基于具有高电荷密度的阴离子的离子液体与具有足够低电荷密度的阳离子相结合,可以有效地抑制沥青质从储层油中沉淀。

Zeeshan等[23]建立了一种模型用于筛选离子液体分散剂,利用模型分析了由6种阳离子和40种阴离子组合而成的240种离子液体的抑制性能,结果表明含有杂原子的芳族阳离子与含有空间位阻效应的阴离子结合形成的离子液体在常温常压下去除沥青质的效果较好。

4 ;沥青质分散剂的抑制机理从上面的研究可以看到,不同的分散剂有不同抑制效果。

为了探究不同的分散剂对沥青质的抑制机理,研究人员首先研究了沥青质沉积的机理,然后研究了沥青质分散剂对沥青质沉积的抑制机理。

沥青质沉积过程大致可分为几个步骤:沉淀、聚集、表面接触和粘附。

通过模拟,研究人员研究了沥青质缔合聚集的机理。

Wattanaa等[24, 25]认为:偶极相互作用、电荷转移作用和氢键作用是沥青质分子相互缔合的三种主要驱动力。

卢贵武等[26]进一步研究指出:偶极相互作用在沥青质聚合体内占据主导地位,静电相互作用和氢键相互作用对沥青质分子缔合相对较小,促使沥青质分子聚集的主要原因可能是杂原子。

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