Apakah cara teknikal untuk meningkatkan kebolehgunaan spektrum luas bagi penyahmulsifikasi bertindak pantas?
1. Reka bentuk dan pengoptimuman struktur molekul demulsifier bertindak pantas:
1). Pengenalan kumpulan pelbagai fungsi: Memperkenalkan pelbagai kumpulan berfungsi dengan sifat yang berbeza ke dalam struktur molekul demulsifier bertindak pantas, seperti kumpulan lipofilik, kumpulan hidrofilik, kumpulan ionik, dll. Kumpulan lipofilik boleh berinteraksi dengan fasa minyak, kumpulan hidrofilik boleh bergabung dengan air dan kumpulan ion boleh meningkatkan kesan demulsifikasi melalui tindakan cas. Sebagai contoh, untuk sistem kompleks yang mengandungi kedua-dua emulsi minyak dalam air dan air dalam minyak, demulsifier bertindak pantas dengan kedua-dua sifat lipofilik dan hidrofilik boleh memainkan peranan yang lebih baik, memecahkan pelbagai jenis struktur emulsi dan meningkatkan kebolehgunaan spektrum luas. .
2). Pelarasan struktur rantai bercabang demulsifier bertindak pantas :
Reka bentuk demulsifier bertindak pantasmolekul dengan struktur rantai bercabang yang sesuai. Kehadiran cawangan boleh meningkatkan halangan sterik dan fleksibiliti molekul demulsifier bertindak pantas, menjadikannya lebih mudah untuk meresap dan menembusi dalam sistem emulsi yang berbeza, dengan itu meningkatkan kawasan sentuhan dan kesan dengan antara muka emulsi. Sebagai contoh, apabila menghadapi emulsi berkelikatan tinggi, struktur rantai bercabang boleh membantu demulsifier bertindak pantas untuk tersebar dengan lebih baik dan memainkan peranan demulsifikasi.
2. Teknologi pengkompaunan demulsifier bertindak pantas:
1). Pengkompaunan pelbagai jenis penyahmulsifikasi medan minyak: Sebagai penyahmulsifikasi pembekal, Jiufan Tech telah menumpukan diri kami untuk menggabungkan pelbagai jenis penyahmulsifikasi medan minyak selama 20 tahun, seperti menggabungkan penyahmulsifikasi medan minyak bukan ionik dengan penyahmulsifikasi medan minyak ionik. Demulsifier bukan ionik mempunyai kestabilan yang baik dan rintangan garam, manakala demulsifier ionik mempunyai kelebihan dalam kesan cas. Kedua-duanya boleh melengkapi antara satu sama lain selepas pengkompaunan untuk meningkatkan keupayaan demulsifikasi demulsifier untuk emulsi sifat yang berbeza. Sebagai contoh, apabila berurusan dengan emulsi kompleks yang mengandungi berbilang surfaktan, penyahmulsifikasi medan minyak kompaun secara menyeluruh boleh memainkan peranan pelbagai jenis demulsifier medan minyak dan meningkatkan kesan penyahmulsian.
2). Mengkompaun dengan bahan tambahan lain: Mengkompaun demulsifier medan minyak dengan bahan tambahan lain seperti flokulan, kosolvent dan surfaktan. Flocculant boleh membantu mempercepatkan pengagregatan dan pemendakan titisan minyak atau titisan air selepas penyahmulsian; kosolvent boleh meningkatkan keterlarutan dan keterserakan penyahmulsifikasi medan minyak dalam pelarut yang berbeza; surfaktan boleh melaraskan sifat antara muka emulsi, menjadikannya lebih mudah untuk demulsifier medan minyak berfungsi. Melalui pengkompaunan yang munasabah, prestasi keseluruhan dan kebolehgunaan spektrum luas demulsifier medan minyak boleh dipertingkatkan.
3.Membangunkan aditif demulsifier untuk minyak mentah menggunakan nanoteknologi :
1). Pengubahsuaian nanozarah: Sebagai penyahmulsifikasi pembekal, Jiufang Tech telah menggunakan zarah nano untuk mengubah suai aditif penyahmulsifikasi untuk minyak mentah dan menyediakan aditif penyahmulsifikasi nanokomposit untuk minyak mentah. Nanozarah mempunyai luas permukaan khusus yang besar dan kesan permukaan khas, yang boleh meningkatkan interaksi antara demulsifier bertindak pantas dan antara muka emulsi. Sebagai contoh, menggabungkan nanozarah seperti nanosilica atau nanoiron oksida dengan demulsifier bertindak pantas boleh meningkatkan kelajuan demulsifikasi dan kecekapan demulsifier, sambil meningkatkan kebolehsuaian kepada pelbagai jenis emulsi.
2). Penyediaan nanoemulsi: Sediakan aditif demulsifier untuk minyak mentah dalam bentuk nanoemulsions untuk meningkatkan keterserakan dan kestabilan aditif demulsifier untuk minyak mentah. Nanoemulsions mempunyai saiz zarah yang lebih kecil dan boleh menembusi dengan lebih baik ke bahagian dalam emulsi dan memusnahkan struktur emulsi. Teknologi ini boleh menjadikan demulsifier lebih sekata dalam sistem emulsi yang berbeza, dengan itu meningkatkan kesan demulsifikasi dan kebolehgunaan spektrum luas.
4. Teknologi tindak balas pintar aditif demulsifier untuk minyak mentah:
1). Reka bentuk responsif pH: Bangunkan demulsifier dengan tindak balas pH supaya mereka boleh melaraskan struktur dan prestasi molekulnya secara automatik di bawah keadaan pH yang berbeza. Sebagai contoh, dalam keadaan berasid, struktur molekul demulsifier berubah, meningkatkan keupayaan demulsifikasi emulsi berasid; di bawah keadaan beralkali, struktur dan prestasi bahan tambah penyahmulsifikasi untuk minyak mentah juga diselaraskan dengan sewajarnya untuk menyesuaikan diri dengan keperluan penyahmulsifikasi emulsi alkali. Dengan cara ini, demulsifier boleh memainkan kesan demulsifikasi yang baik dalam sistem emulsi dengan nilai pH yang berbeza.
2). Reka bentuk tindak balas suhu: Sediakan demulsifier responsif suhu supaya ia mempunyai sifat demulsifikasi yang berbeza pada suhu yang berbeza. Sebagai contoh, pada suhu rendah, aktiviti demulsifier adalah rendah dan boleh kekal stabil; pada suhu tinggi, aktiviti demulsifier dipertingkatkan dan boleh cepat demulsify. Demulsifier responsif suhu ini boleh menyesuaikan diri dengan keperluan demulsifikasi emulsi di bawah keadaan suhu yang berbeza dan meningkatkan kebolehgunaan spektrum luasnya.
5. Teknologi penapisan dan R&D berkemampuan tinggi:
1). Penambahbaikan teknologi penyaringan percubaan: Gunakan teknologi penyaringan percubaan berdaya tinggi untuk menyaring sebilangan besar formula dan struktur demulsifier dengan cepat. Melalui peralatan eksperimen automatik dan sistem analisis data, sebilangan besar sampel penyahmulsifikasi boleh diuji dalam masa yang singkat untuk menilai kesan penyahmulsifikasian dan kebolehgunaan spektrum luas, supaya cepat mencari formula dan struktur penyahmulsifikasi yang optimum.
2). Bantuan simulasi teori P&P: Gunakan teknologi simulasi komputer untuk mensimulasikan secara teori dan meramalkan interaksi antara demulsifier dan emulsi. Dengan mewujudkan model emulsi dan model molekul demulsifier, simulasi resapan, penjerapan, tindakan antara muka dan proses lain demulsifier dalam emulsi, kesan demulsifikasi dan kebolehgunaan spektrum luas demulsifier boleh diramalkan. Ini boleh mengurangkan kebutaan eksperimen, meningkatkan kecekapan R&D, dan menyediakan panduan teori untuk reka bentuk dan pengoptimuman penyahmulsifier.