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2025-01-10 10:50:43巖心臺式切磨機
巖心臺式切磨機是一種專門用于地質(zhì)勘探、礦產(chǎn)開發(fā)及巖石學(xué)研究的實驗設(shè)備。它能夠?qū)r心樣本進行精確切割、磨平和拋光處理,以便科研人員觀察和分析巖心的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、成分及物理性質(zhì)。該設(shè)備操作簡便,設(shè)計緊湊,適合放置于實驗室臺面上使用。通過調(diào)整切割和磨拋參數(shù),可以滿足不同巖心樣本的處理需求,為地質(zhì)研究和礦產(chǎn)開發(fā)提供重要的技術(shù)支持。

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2022-07-27 09:50:09巖心驅(qū)替可視化系統(tǒng)
巖心驅(qū)替可視化系統(tǒng)隨著水驅(qū)開發(fā)的進行,國內(nèi)大多數(shù)油田皆已進入高含水、高采出程度的“雙高”階段,針對二次采油未能采出的未波及區(qū)的剩余油和波及區(qū)的殘余油,認識剩余油為油田二次采油及三次采油提供重要依據(jù)尤為重要。剩余油分布是指剩余油在地層中的分布情況,影響剩余油分布的因素眾多,主要受靜態(tài)儲層(地質(zhì)的)和動態(tài)注采狀況(開發(fā)的)雙重因素的影響。靜態(tài)儲層因素是根本的、內(nèi)在的因素,注采狀況(開發(fā)條件)是影響剩余油分布的外部因素。巖心驅(qū)替核磁共振原理基于核磁對氫信號優(yōu)秀的捕捉能力,在油氣藏儲層研究中,發(fā)揮了巨大的作用。搭配多場耦合配件,可以模擬地層真實高溫高壓環(huán)境,巖心(水驅(qū)油核磁共振實驗、水驅(qū)剩余油分布實驗、微觀驅(qū)替實驗、多相驅(qū)替實驗)不同尺寸孔隙中的油水信號在核磁T2譜中對應(yīng)的弛豫時間不同,隨著驅(qū)替實驗(水驅(qū)油核磁共振實驗、水驅(qū)剩余油分布實驗、微觀驅(qū)替實驗、多相驅(qū)替實驗)的進行,核磁T2譜隨著巖心內(nèi)部油水相態(tài)(多相驅(qū)替)的變化而發(fā)生變化,可以用定量來研究地層的油氣開采過程。同時基于核磁成像功能,可以實現(xiàn)對整個驅(qū)替過程(水驅(qū)油核磁共振實驗、水驅(qū)剩余油分布實驗、微觀驅(qū)替實驗、多相驅(qū)替實驗)的各個階段進行成像,生動形象的觀察動態(tài)變化。實現(xiàn)驅(qū)替過程(水驅(qū)油核磁共振實驗、水驅(qū)剩余油分布實驗、微觀驅(qū)替實驗、多相驅(qū)替實驗)中油水變化的可視化。巖心驅(qū)替可視化系統(tǒng)框架圖巖心驅(qū)替可視化系統(tǒng)MacroMR高溫高壓巖心驅(qū)替可視化系統(tǒng)能夠結(jié)合傳統(tǒng)的外圍驅(qū)替系統(tǒng),實現(xiàn)模擬地層高溫高壓環(huán)境,對巖心進行全過程可視化驅(qū)替研究,可視化可以定性的評價巖心驅(qū)替情況,通過譜圖變化可定量計算出驅(qū)替量的多少;可以任意層面、多角度對巖心進行無損切片選層觀測和分析;巖心驅(qū)替可視化系統(tǒng)
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2023-03-06 15:51:24HM&M珠磨機:與鹽野義制藥合作研發(fā)難溶性藥物所需的濕法珠磨機
全文共2144字,閱讀大約需要7分鐘鹽野義制藥的田中先生說“金屬污染物改革對產(chǎn)品化的品質(zhì)、安全性、規(guī)模化生產(chǎn)產(chǎn)生了很大的影響”。近年來,許多藥物候選化合物顯示出難溶性的特質(zhì),其有效的解決方法是通過珠磨機將藥物納米化。藥物納米化可以有效改善藥物生物利用度,藥物納米化已經(jīng)在基礎(chǔ)研究和商用生產(chǎn)中得到應(yīng)用。這里的問題是,傳統(tǒng)的珠磨機在結(jié)構(gòu)上不可避免地會產(chǎn)生鋯等金屬的磨損,從而污染到產(chǎn)品。能解決這個問題的研究報告很少。于是,鹽野義制藥開始著手與廣島金屬公司共同研究和開發(fā)用于解決難溶性藥物在研磨時引入污染物這一問題的新型珠磨機。闡明各種參數(shù)的影響,探索最 優(yōu)條件納米制劑制造的要求事項設(shè)置了以下5點:1、粉碎后粒子粒徑 :<200 nm2、處理速度:幾十分鐘~幾個小時3、金屬污染的極小化(金屬污染物含量控制):處理過程中料液:<1 mg/L,原料藥:<10 μg/g4、不引起變質(zhì)的處理溫度:< 30℃(優(yōu)選<10℃)5、易于清洗:機器拆洗容易珠磨機通過攪拌使磨珠與目標粒子在料液內(nèi)碰撞而粉碎、分散。我們的目的是抑 制在此過程中因磨珠碰撞而產(chǎn)生的污染。納米制劑制造注意事項的①、②、③與磨珠粒徑和圓周速度(轉(zhuǎn)速)有關(guān),為了達到事項②對處理速度的要求,選擇“高速運轉(zhuǎn)/小、中粒徑珠子”是合適的。為了達到事項③對污染物的控制,需要選擇“低速運轉(zhuǎn)/小粒徑珠子”。我們探索能在不降低效率的情況下減傷磨珠污染的技術(shù)解決方案。為了達成要求事項的技術(shù)性討論磨珠粒徑:當磨珠粒徑變小時,與粒子接觸的頻率會增加,處理速度能更快;磨珠粒徑變大,沖擊力會增強,引入污染物的概率會更大。因為這樣的關(guān)系,所以選取具有短時間處理能力、污染物引入少的最 佳磨珠粒徑。圓周速度(轉(zhuǎn)速)圓周速率(轉(zhuǎn)速)越高,磨珠間接觸的頻率和沖擊力會上升,一方面污染量隨著轉(zhuǎn)速的升高而急劇增加,以一定速度急劇增加,另一方面,處理速度與圓周速率呈正比例關(guān)系。我們需要在污染量較少的情況選擇最 快的處理速度。藥物濃度從粒徑變化、污染量確認的觀點出發(fā),在5~50w/w%的范圍內(nèi)進行了變更實驗。裝置結(jié)構(gòu)考慮了在珠磨機中抑 制沖擊力的低速運轉(zhuǎn)時的磨珠行為。研究的結(jié)果是,在臥式結(jié)構(gòu)中,磨珠無法貫穿整個研磨腔體,可能會排除未經(jīng)處理的漿料,從而降低處理效率。在立式結(jié)構(gòu)中,通過采用重力下降的方式,漿料可以可靠地通過磨珠聚集到磨機底部,不會出現(xiàn)漿料無法排出的情況。因此,珠磨機結(jié)構(gòu)上選擇了能使料液從上往下流轉(zhuǎn)的狹縫型立式珠磨機。機械密封所謂機械密封,是指在機體上一種防止料液泄露或從外部引入污染物的軸封裝置。通過密封液最 小化內(nèi)外壓,抑 制滑動部分微米級間隙的泄漏。但是,這種設(shè)計存在著密封件自身損壞、引入污染物、清潔靈活性差等問題。為此,開發(fā)了無需密封液的密封結(jié)構(gòu),降低了從密封部分帶來污染的風險和提高清潔效率。其他通過各種比較,選擇了韌性高、污染性小的氧化鋯材質(zhì)磨珠。在攪拌轉(zhuǎn)子設(shè)計上,比較鞘式和盤式,最 后選擇了能夠在系統(tǒng)內(nèi)均勻攪拌,且能夠在短時間內(nèi)進行粉碎、分散處理的鞘形。低速運轉(zhuǎn)時處理效率是常規(guī)的1.8倍。在上述條件的基礎(chǔ)上,將難溶解性的苯妥英作為模型藥物,展示了最 優(yōu)化處理條件的案例。使用多種藥物濃度的料液進行粉碎后,主藥濃度在40w /w%之前,金屬污染量基本沒有受到影響。當濃度高于該濃度時,料液的粘度顯著增加,粉碎效率降低,污染量也增大。與傳統(tǒng)的5 w/w%處理相比,40 w/w%處理的污染量提高了1/8,生產(chǎn)效率提高了8倍。另外,研究了無密封液的影響,沒有發(fā)現(xiàn)對苯妥因粒子粒徑變化和粉碎效率的影響。密封材料鎢、鎳的污染量為零,避免了污染風險。圖1總結(jié)了通過3年的共同研究降低污染量的成果。通過逐一解析各種參數(shù)對比珠磨機產(chǎn)生污染的影響并進行優(yōu)化,將料液污染量降低到0.73 mg/ L。此外,圖2總結(jié)了原料藥的處理時間和每克原料藥的接觸時間。處理速度按濃度換算提高了1.6倍,污染量也成功地大幅降低為1.6 μg/g目標值,約為現(xiàn)有技術(shù)的1/30。抑 制污染量和高效化的重要參數(shù)有磨珠直徑和圓周速率(轉(zhuǎn)速)。粉碎效率和污染量兩者需要權(quán)衡。對填充率和藥物濃度也進行了研究,發(fā)現(xiàn)影響很小。由此,得出結(jié)論,最 佳條件為珠徑:0.5 mm以下的小粒徑到中等粒徑,周速:6 m/s以下的低速到中速,濃度為40 w/w%。另外,處了把苯妥因作為模型藥物進行了檢驗,其他的難溶解性藥物在相同條件下也實施了粉碎的結(jié)果,粉碎可以達到200nm。特別是,對低熔點的藥物,也可以適用,如以前的技術(shù)難以粉碎的非諾貝特,顯示了本技術(shù)的進一步適用性。一體式無密封珠磨機《APEX磨機F&M系列》通過本共同研究開發(fā)的是一體式無密封珠磨“APEX磨F&M系列”。通過無密封,實現(xiàn)了來自機械密封的金屬污染零為零、密封液的混入為零、省略了由于機械密封的損傷而定期整備、裝置的緊湊化,組裝和分解容易,可實現(xiàn)浸泡放置清洗。此外,電動機直接連接旋轉(zhuǎn)軸,取消了V帶,防止了V帶產(chǎn)生磨損粉末。以前,機械密封所承擔的防珠漏是通過使用下降流和在磨機上部安裝泵送環(huán)來解決的。從150 mL的實驗機到2 L的生產(chǎn)機。無密封技術(shù)正在申請實用新型和專 利。廣島金屬與機械公司從1983年開始生產(chǎn)銷售濕珠磨機。技術(shù)研究開發(fā)越來越深入。平田先生以高品質(zhì)納米粒子醫(yī)藥品制造技術(shù)的領(lǐng)先企業(yè)為目標,滿懷干勁地表示將進一步開展技術(shù)拓新。
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2021-09-02 16:28:03高光譜 深入巖心
高光譜影像 → 地礦巖心鉆取探勘應(yīng)用                                                    揭示人眼無法在傳統(tǒng)測井中看到的變化Specim's 『SisuROCK』全自動巖心光譜成像儀器非常先進的高光譜相機,100%可重復(fù)提供相同完整的結(jié)果。在地質(zhì)研究應(yīng)用領(lǐng)域,快速收集高光譜數(shù)據(jù),以靈活分析各種地質(zhì)樣本。Faster drill core scanning with Specim's SisuROCK hyperspectral core logger『SisuROCK』 只需不到2分鐘時間即可快速對整個巖心進行全面掃描,甚至對最困難類型的沉積物、樣品和紋理也都能完整擷取高光譜影像數(shù)據(jù)并做記錄及分析。 高速掃描:≧ 1200 公尺長巖心樣本/天一秒鐘內(nèi)制作一張圖片,每個像素包含全頻譜 (搭配不同波段高光譜相機,可比對辨識上百種不同巖心成份)                                                                                                                        搭配合適傳感器展現(xiàn)多才多藝低熱照明『單核掃描儀sisuSCS』一個核心掃描計算機控制擷取數(shù)據(jù)容易方便運輸/安裝                               不同高光譜巖心成分分析圖像                                              湖泊沉積物高光譜影像分析   上海五鈴光電科技有限公司地址:上海市共和新路495號寶山萬達3號樓2113室聯(lián)系電話:021-56079729
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2022-08-08 09:32:16巖心聚合物驅(qū)動態(tài)監(jiān)測低場核磁技術(shù)
巖心聚合物驅(qū)動態(tài)監(jiān)測低場核磁技術(shù)什么是聚合物驅(qū)聚合物驅(qū)是指向地層中注入聚合物進行驅(qū)油的一種增產(chǎn)措施。在宏觀上,它主要靠增加驅(qū)替液粘度,降低驅(qū)替液和被驅(qū)替液的流度比,從而擴大波及體積;在微觀上,聚合物由于其固有的粘彈性,在流動過程中產(chǎn)生對油膜或油滴的拉伸作用,增加了攜帶力,提高了微觀洗油效率。聚合物驅(qū)技術(shù)由于其機理比較清楚、技術(shù)相對簡單,世界各國開展研究比較早,美國于五十年代末、六十年代初開展了室內(nèi)研究,1964年進行了礦場試驗。1970年以來,前蘇聯(lián)、加拿大、英國、法國、羅馬尼亞和德國等國家都迅速開展了聚合物驅(qū)礦場試驗。從20世紀60年代至今,荃世界有200多個油田或區(qū)塊進行了聚合物驅(qū)試驗。聚合物驅(qū)是在注入水中加入少量水溶性高分子聚合物,通過增加水相粘度和降低水相滲透率來改善流度比、提高波及系數(shù),從而提高原油采油率。聚合物驅(qū)油是一種較為經(jīng)濟的強化采油方法。一般認為,聚合物的主要作用是增加水相粘度,及因聚合物滯留引起滲透率下降.從而導(dǎo)致驅(qū)替液在油層中的流度明顯降低。核磁共振成像研究結(jié)果表明聚合物驅(qū)油可以提高孔隙利用系數(shù),從而提高驅(qū)油效果。研究還表明聚合物溶液的粘彈性對提高驅(qū)油效果也有一定的作用。低場核磁技術(shù)簡介低場核磁共振技術(shù)主要檢測為H質(zhì)子,也可以用于F信號測試。含H樣品經(jīng)過特定頻率的射頻激勵后,產(chǎn)生核磁共振信號。H核磁共振信號對應(yīng)有T1、T2兩個主要參數(shù),通過測試T1、T2弛豫時間并進行建模,可用于石油勘探、巖土、能源等多方面研究。低場核磁巖心聚合物驅(qū)動態(tài)監(jiān)測原理與裝置在線核磁共振成像技術(shù)通過核磁共振成像掃描儀使用強磁場、電場梯度掃描待測試樣信號,在石油勘探開發(fā)行業(yè)中,常用于分析儲層流體的弛豫時間對儲層中的油水分布進行成像。核磁共振測試信號來自氫原子,氫原子越多則信號就越強,然而,由于水及原油中均有氫原子,難以區(qū)分水相和油相的信號。由于氟油無氫原子,故選用氟油替代原油進行實驗,使所測信號均為水相。由于實驗中僅水相存在氫原子,故巖心中的剩余油飽和度與核磁共振T2譜信號相關(guān),因此可以通過分析核磁共振T2譜弛豫時間來計算水驅(qū)、聚合物驅(qū)后剩余油分布的變化并進行對比分析。
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2022-08-17 23:31:53巖心注聚合物驅(qū)油實驗低場核磁技術(shù)
巖心注聚合物驅(qū)油實驗低場核磁技術(shù)什么是聚合物驅(qū)油聚合物驅(qū)油是指向地層中注入聚合物進行驅(qū)油的一種增產(chǎn)措施。在宏觀上,它主要靠增加驅(qū)替液粘度,降低驅(qū)替液和被驅(qū)替液的流度比,從而擴大波及體積;在微觀上,聚合物由于其固有的粘彈性,在流動過程中產(chǎn)生對油膜或油滴的拉伸作用,增加了攜帶力,提高了微觀洗油效率。聚合物驅(qū)油技術(shù)由于其機理比較清楚、技術(shù)相對簡單,世界各國開展研究比較早,美國于五十年代末、六十年代初開展了室內(nèi)研究,1964年進行了礦場試驗。1970年以來,前蘇聯(lián)、加拿大、英國、法國、羅馬尼亞和德國等國家都迅速開展了聚合物驅(qū)礦場試驗。從20世紀60年代至今,荃世界有200多個油田或區(qū)塊進行了聚合物驅(qū)試驗。聚合物驅(qū)是在注入水中加入少量水溶性高分子聚合物,通過增加水相粘度和降低水相滲透率來改善流度比、提高波及系數(shù),從而提高原油采油率。注聚合物驅(qū)油實驗是一種較為經(jīng)濟的強化采油方法。一般認為,聚合物的主要作用是增加水相粘度,及因聚合物滯留5I起滲透率下降.從而導(dǎo)致驅(qū)替液在油層中的流度明顯降低。核磁共振成像研究結(jié)果表明聚合物驅(qū)油可以提高孔隙利用系數(shù),從而提高驅(qū)油效果。研究還表明聚合物溶液的粘彈性對提高驅(qū)油效果也有一定的作用。 低場核磁技術(shù)簡介低場核磁共振技術(shù)主要檢測為H質(zhì)子,也可以用于F信號測試。含H樣品經(jīng)過特定頻率的射頻激勵后,產(chǎn)生核磁共振信號。H核磁共振信號對應(yīng)有T1、T2兩個主要參數(shù),通過測試T1、T2弛豫時間并進行建模,可用于石油勘探、巖土、能源等多方面研究。巖心注聚合物驅(qū)油實驗低場核磁技術(shù)原理與裝置在線核磁共振成像技術(shù)通過核磁共振成像掃描儀使用強磁場、電場梯度掃描待測試樣信號,在石油勘探開發(fā)行業(yè)中,常用于分析儲層流體的弛豫時間對儲層中的油水分布進行成像。核磁共振測試信號來自氫原子,氫原子越多則信號就越強,然而,由于水及原油中均有氫原子,難以區(qū)分水相和油相的信號。由于氟油無氫原子,故選用氟油替代原油進行實驗,使所測信號均為水相。由于實驗中僅水相存在氫原子,故巖心中的剩余油飽和度與核磁共振T2譜信號相關(guān),因此可以通過分析核磁共振T2譜弛豫時間來計算水驅(qū)、聚合物驅(qū)后剩余油分布的變化并進行對比分析。低場核磁驅(qū)替實驗裝置
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