润湿性
润湿性的相关文献在1983年到2023年内共计2930篇,主要集中在石油、天然气工业、金属学与金属工艺、化学工业
等领域,其中期刊论文2179篇、会议论文168篇、专利文献438070篇;相关期刊732种,包括科学技术与工程、材料导报、材料工程等;
相关会议131种,包括第六届全国生物质材料科学与技术学术研讨会、第三届非常规油气成藏与勘探评价学术讨论会、2013年煤层气学术研讨会等;润湿性的相关文献由7721位作者贡献,包括龙伟民、薛松柏、王强等。
润湿性—发文量
专利文献>
论文:438070篇
占比:99.47%
总计:440417篇
润湿性
-研究学者
- 龙伟民
- 薛松柏
- 王强
- 钟素娟
- 张伟
- 鄢捷年
- 周健
- 张涛
- 徐进良
- 王磊
- 邹家生
- 康毅力
- 张亮
- 邱小明
- 任露泉
- 史建卫
- 姚广春
- 崔大田
- 薛烽
- 丛茜
- 乔培新
- 刘新
- 宋金龙
- 岳湘安
- 张会臣
- 张柯柯
- 张贵才
- 熊华平
- 王俭辛
- 肖锋
- 胡海豹
- 葛际江
- 冯吉才
- 刘卫东
- 刘莹
- 周浪
- 孙晶
- 朱坤
- 李文
- 李树杰
- 李辉
- 林梅钦
- 王富华
- 王慧
- 王星星
- 范雪荣
- 蒋官澄
- 袁章福
- 陈曦
- 高卫东
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王丹杨;
刘增瑞;
李璇;
丁鹏;
谢娜;
王路明
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摘要:
目的探讨氩气源低温常压等离子体(nonthermal argonatmos phericpressure plasma,NTAPP)射流处理不同时间对牙本质⁃自酸蚀粘接剂粘接界面粘接强度及牙本质润湿性的影响。方法使用NTAPP发生装置(放电输入功率:9 W,氩气气体流量:5 L/min),分别处理5组(n=6)人牙本质试件(0、5、10、15、20 s)后,使用S3 Bond粘接剂处理牙面,制作微拉伸粘接试件并测量各组即刻粘接强度。同样参数、同样分组条件下处理牙本质面后测量牙本质表面接触角。结果随着NTAPP处理时间延长,牙本质即刻粘接强度呈显著上升趋势,以处理15 s组粘接强度最高(31.82±2.80)MPa。随着NTAPP处理时间延长,与阴性对照组牙本质表面接触角(75.57°±1.45°)相比,各实验组牙本质表面接触角均显著减小,以处理15 s组牙本质表面接触角(33.56°±2.14°)最低,湿润性最大。结论NTAPP处理可显著增加牙本质表面湿润性,提高与自酸蚀粘接剂粘接界面的粘接强度,这与处理时间相关。
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韦涛;
陈建华;
陈晔
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摘要:
采用密度泛函理论,研究了单个、一层、多层(两层、三层)水分子与Au(100)表面的相互作用,从原子层面上分析Au(100)表面的亲/疏水性质。同时结合分子动力学模拟,分析水滴在金表面的润湿过程,进而从介观层面上揭示金表面的亲/疏水性质。结果表明,单个水分子在Au(100)表面是物理吸附。与单个水分子吸附构型相比,一层水分子吸附构型中存在层内氢键作用,多层水分子吸附构型中存在层内氢键和层间氢键作用。随着水分子层数的增多,多层水分子吸附构型的内层水分子与Au(100)表面原子的平均作用距离呈现逐渐减小的趋势。水滴在金表面的分子动力学模拟结果表明,有机污染会对金表面的润湿性产生较大影响,导致金表面呈现一定的疏水性,而清洁金表面则为亲水性。
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魏菲菲;
项腾飞;
刘剑;
吕忠;
周殷康;
宗志芳;
陈德鹏
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摘要:
以低碳钢为基体,先电沉积Zn–Ni合金,再在硝酸铝和碳酸钠组成的溶液中水热反应7 h,最后采用豆蔻酸-乙醇溶液修饰2 h得到“玫瑰状”微纳米结构的超疏水膜层。研究了水热反应温度对超疏水膜层性能的影响。当水热反应温度为100°C时,所得超疏水膜层具有160°的水接触角,3°的滚动角,表现出优异的自清洁和防结冰性能。
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姜艳;
何云龙;
李楠;
罗庭碧;
杨东
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摘要:
通过在Sn58Bi合金钎料中添加Pr制备了新型无铅钎料,用该钎料进行焊接后,测定了Pr添加量对焊后钎料的晶格变化、润湿性和钎焊接头抗拉强度的影响。XRD衍射结果表明,Pr的添加能够导致钎料晶格畸变。SEM结果表明,微量Pr的添加可以抑制Bi相长大粗化,细化钎料晶粒。润湿性能研究表明,随着Pr量的增加,Sn58Bi钎料的润湿性有所改善,当添加质量分数为1.5%的Pr时,钎料的铺展率由81.97%扩大到88.41%,增加了7.86%;钎料力学性能显示,未添加Pr时钎焊接头抗拉强度为7.6318 MPa,而随着Pr的加入,其抗拉强度增加,当添加质量分数为1.5%的Pr,钎焊接头抗拉强度最大为11.1263 MPa,提高了45.79%。综合表明,适量Pr的添加可以有效改善Sn58Bi钎料的组织结构、润湿性和抗拉强度。
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乔乾森;
巴德玛
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摘要:
低温等离子体作为一种新型分子活化手段,存在着大量的、种类繁多的活性粒子,易于和材料表面发生反应,适用于材料表面的改性处理。综述了适用于材料表面改性的低温等离子体主要放电方式,每种放电方式产生低温等离子体的原理,应用范围;归纳了以低温等离子体对材料表面实施改性后对材料表面微观结构和性能的影响,包括材料的表面化学元素、润湿性、表面微观结构等;最后指出了低温等离子体用于材料表面改性存在的问题以及未来的发展方向。
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张洋;
崔豫楠;
闫晶晶;
李治刚;
郭红光;
李雨成
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摘要:
喷雾降尘技术的降尘效率与煤尘的润湿性密切相关,而煤尘的润湿性受诸多因素影响。为了研究粒径对煤尘润湿性的影响,以内蒙古雁南煤矿4种不同粒径煤粉为研究对象,从接触角、沉降效率、红外光谱、润湿热4个方面探讨粒径对煤尘润湿性的影响规律。研究表明:当煤尘粒径逐渐增大时,接触角则逐渐减小,亲水沉降效果显著;粒径变化没有造成煤尘官能团种类的缺失,但是随着煤尘粒径的减小,含氧官能团减少,煤尘亲水性影响因子减小;润湿热与同种煤尘粒径呈负相关关系,与接触角呈正相关关系,因此可以用润湿热表征不同粒径煤尘润湿性的好坏。研究结果可为提高煤尘润湿效率和矿井煤尘防治技术发展提供一定的参考。
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黄贵花;
杨文博;
贾红娟
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摘要:
为探索低渗透油藏注水降压增注技术,提高低渗透油田原油采收率,针对低渗透油田注水压力高,注入效果差等问题,研制了一种以SiO_(2)晶体为核心的纳米聚硅材料,通过室内实验模拟,对该纳米聚硅材料在低渗透油藏注水井中的降压增注能力进行了研究。结果表明,纳米聚硅乳液对注入储层能够起到润湿反转作用,能有效地降低储层中流体的流动阻力,同时对中低渗岩样(气测渗透率1.52×10^(-3)~4.70×10^(-3)μm^(2))具有较好的降压效果,压降变化为18.2%~36.5%,平均降压幅度为27.7%。该结论对于纳米聚硅材料在油田现场中的选井应用有着重要的指导意义。
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董小刚;
黄哲;
聂安琪;
杨嫱
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摘要:
以超疏水纳米二氧化硅为主材料,结合Tween-80等辅助材料,制备了超疏水纳米SiO_(2)乳液,并采用降压增注岩心流动实验、纳米乳液缓速性能实验测试了纳米乳液试样的应用效果。结果表明:纳米SiO_(2)较佳掺量为0.7%;纳米乳液最大压力变化率达到48.6%,可有效吸附在岩石孔隙表面,显著改善岩石渗透率,使流动阻力明显减小;并且纳米乳液的作用距离较大,可完成岩心的深度解堵,达到良好的缓速作用,实现降压增注。
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李仲文;
张志强;
陈曦;
邬丛珊
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摘要:
研究了脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO_(9))、十二烷基硫酸钠(SDS)和十二烷基三甲基溴化胺(DTAB)3种表面活性剂溶液对晋城无烟煤呼吸性粉尘的抑尘效果。在临界胶束质量分数(CMC)下,利用悬滴法和座滴法分别测定了表面活性剂溶液的动态表面张力和在无烟煤表面的动态接触角;利用分子动力学模拟研究了表面活性剂与无烟煤的吸附强度、胶束的稳定性以及单分子在水中的扩散系数。实验结果表明:AEO_(9)溶液对煤尘的降尘效果最好,SDS次之,DTAB最差;在临界胶束质量分数(CMC)以上,悬滴平衡态表面张力值依次是AEO_(9)(865.3 ms)
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熊路;
石磊;
王闻宇;
金欣;
牛家嵘;
朱正涛;
林童
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摘要:
近年来,具有独特的自发性液体运动的单向导水/油材料已成为研究热点。单向导水/油多孔材料是一种可用于雾水收集、油水分离、微流体传输以及功能织物等各种领域的新型材料。与普通的均匀润湿性多孔材料相比,具有单向液体传输特性的三维多孔材料通过表面和厚度方向的润湿性梯度精确设计,可以提供驱动力,促进液体的定向输送,提高液体传输效率,且能减少能源消耗。本文主要从化学梯度的调控、粗糙度梯度的构造、孔径梯度的设计这三种思路出发,按八种不同制备方法详细介绍了基于润湿性梯度的单向导水/油多孔材料的制备、输送液体的类型以及单向传输特性,同时概述了单向导水/油多孔材料在吸湿排汗纺织品、雾收集、油水分离等方面的实际应用,并提出了单向导水/油多孔材料在设计和使用方面所面临的挑战和未来发展前景。
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吴燕;
李予;
辜新军;
邓志安
- 《低渗透-致密油气田勘探开发技术国际研讨会》
| 2018年
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摘要:
近年来,非金属管道因其优良的耐腐蚀性能,逐渐在油田开发中得到了广泛的应用,本文针对新疆油田原油,进行了柔性复合管和塑料合金管表面的润湿性实验研究,探讨了柔性复合管表面和塑料合金管表面的润湿性以及对流动阻力的影响,该实验研究对柔性复合管和塑料合金管输送原油的压降判断具体一定的指导意义.
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李芳芳;
胡云亭;
朱健;
魏莉;
李新建;
黎运秀
- 《2018中国油气开发技术大会》
| 2018年
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摘要:
注水开发是渤海油田最主要的开发方式,水驱过程受微观孔隙结构特征及润湿性影响,油水运移规律复杂,常规实验难以表征.以渤海某油田真实岩样为例,借助微纳米成像技术和图像处理技术建立数字岩心和孔隙网络模型,对岩样的孔隙网络特征进行表征并对水驱油规律及剩余油分布进行了研究.研究结果表明:B6岩样为致密砂岩,裂缝不发育,样品总孔隙度为9.81%,连通孔隙为9.45%,最小连通孔隙半径为7.661μm;饱和油后,束缚水主要分布在喉道及小孔隙中,原油主要分布在较大半径的孔隙半径中;水驱油过程,由于岩样强水湿,初期驱动力以毛管力自吸作用为主,注入水主要进入喉道和大孔隙颗粒表面,中后期以驱动力为主,注入水逐渐占据大孔隙和中小连通孔;水驱油后剩余油可分为簇状剩余油、角状剩余油、黏土微孔隙剩余油、孤岛状剩余油,各类剩余油形成机理不同,主要分布在半径小于71μm的孔隙中,并以簇状剩余油为主.
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Lyu Bin;
吕斌;
Yu Yajin;
余亚金;
Gao Dangge;
高党鸽;
Ma Jianzhong;
马建中;
Su Jiaojiao;
苏姣姣
- 《2018(第十五届)国际表面活性剂和洗涤剂会议》
| 2018年
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摘要:
本文采用微波水热法,首先选用十二酸单乙醇酰胺和马来酸单酯为原料,制备了十二酸单乙醇酰胺马来酸双酯;进而采用NaHSO3对其进行磺化,制备了十二酸单乙醇酰胺磺基琥珀酸双酯;最后通过-CH2ClCOOH进行叔胺化,获得了磺酸盐型Gemini表面活性剂.研究中通过单因素实验法分别对各步进行了优化,并获得最优合成工艺条件.采用FT-IR、1H NMR对磺酸盐型Gemini表面活性剂的结构进行了表征,对表面张力、润湿性、乳化力等性能进行了检测.结果表明:成功制备了磺酸盐型Gemini表面活性剂,其临界胶束浓度为1.61×10-4mol/L,γcmc为36.7mN/m,润湿时间为8.87s,乳化时间为415s.与传统合成方法相比,微波水热法合成磺酸盐型Gemini表面活性剂具有反应时间短、操作简单等优点.
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LI Ke;
李苛;
XU Jin;
徐进;
XU Hu-jun;
许虎君
- 《2018(第十五届)国际表面活性剂和洗涤剂会议》
| 2018年
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摘要:
以N,N-二甲基-1,3-丙二胺、顺丁烯二酸酐和烷基溴为主要原料,合成了不同烷基链长的反应型两性表面活性剂M10、M12和M14.经FT-IR、ESI-MS、1H-NMR验证了目标产物,测定了M10、M12和M14水溶液中的临界胶束浓度(cmc)和相应的表面张力(γcmc)及泡沫、润湿、乳化和溶解性能.结果表明,M10、M12、M14的cmc在25°C分别为5.89×10-4,2.63×10-4和1.35×10-4mol/L,γcmc分别为31.26,28.79和26.87mN/m;M14的泡沫、乳化和润湿性能好于M10、M12,溶解性能比M10、M12的稍差.
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WANG Xin-yin;
王新英;
JIANG Liyuan;
蒋丽源;
SHUAILU Yizheng;
帅卢屹峥;
XIAO Quanqin;
肖泉钦;
CHEN Tao;
陈涛;
WANG Ji-Ping;
王际平
- 《“科成杯”浙江省纺织印染助剂行业第28届学术年会》
| 2018年
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摘要:
以1H,1H,2H,2H-全氟己-1-醇和三氟甲烷磺酸酐为原料合成了两种具有不同联接基团的短氟碳链季铵盐表面活性剂.通过FTIR、1HNMR对目标产物的结构进行了表征,并对其表面活性、复配及润湿性能进行了测试.研究表明,以酯基为联接基的表面活性剂具有更小的临界胶束浓度(CMC),更低的表面张力,其CMC为3.2mmol/L,γCMC为18.9mN/m,而以酰胺基为联接基的表面活性剂则具有更好的润湿性及水溶性,其CMC为1.1mmol/L,γCMC为19.4mN/m.
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杨明睿;
吕学伟
- 《2018钢铁流程绿色制造与创新技术交流会》
| 2018年
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摘要:
复合铁酸钙SFCA作为高碱度烧结矿的主要粘结相,其含量大大影响烧结矿的性能.在SFCA的形成过程中,二元铁酸钙CF作为初始液相形成之后,在固相表面流动铺展并同化,对SFCA形成有着重要影响.本研究采用改进的座滴法,1523K下研究了CF在SiO2上的润湿行为.CF在SiO2上润湿属于溶解型润湿,润湿之后形成了较大溶蚀坑.润湿过程根据液滴直径变化速率可以分为三个阶段:快速铺展阶段,缓慢铺展阶段及润湿平衡.润湿结束后,界面形成残渣-扩散层-基片的三层结构,在残渣中析出SiO2及Fe2O3固溶体.
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杨明睿;
吕学伟
- 《2018钢铁流程绿色制造与创新技术交流会》
| 2018年
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摘要:
复合铁酸钙SFCA作为高碱度烧结矿的主要粘结相,其含量大大影响烧结矿的性能.在SFCA的形成过程中,二元铁酸钙CF作为初始液相形成之后,在固相表面流动铺展并同化,对SFCA形成有着重要影响.本研究采用改进的座滴法,1523K下研究了CF在SiO2上的润湿行为.CF在SiO2上润湿属于溶解型润湿,润湿之后形成了较大溶蚀坑.润湿过程根据液滴直径变化速率可以分为三个阶段:快速铺展阶段,缓慢铺展阶段及润湿平衡.润湿结束后,界面形成残渣-扩散层-基片的三层结构,在残渣中析出SiO2及Fe2O3固溶体.