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气体发泡法制备PLLA/BCP多孔复合支架及其性能研究 被引量:5
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作者 杨琦 索进平 《化学与生物工程》 CAS 2014年第5期32-36,共5页
用气体发泡法制备的聚乳酸(PLLA)多孔支架,力学性能通常随着孔隙率的增加而降低,且支架表面的疏水性限制着其在骨支架中的应用。通过共混PLLA与双相磷酸钙(BCP)陶瓷粉末,以碳酸氢铵(AB)作为致孔剂,采用气体发泡法制备了PLLA/BCP... 用气体发泡法制备的聚乳酸(PLLA)多孔支架,力学性能通常随着孔隙率的增加而降低,且支架表面的疏水性限制着其在骨支架中的应用。通过共混PLLA与双相磷酸钙(BCP)陶瓷粉末,以碳酸氢铵(AB)作为致孔剂,采用气体发泡法制备了PLLA/BCP多孔复合支架,分析了AB粒径对支架孔径的影响以及AB和BCP的含量对PLLA支架力学性能及亲水性能的影响。结果表明,随着AB粒径的增大,支架的孔径尺寸也相应增大;随着AB含量的增加,PLLA/BCP复合支架的孔隙率相应增大、力学性能呈下降趋势;BCP的加入对PLLA支架的孔隙率影响不大,随着BCP含量的增加,支架的力学性能和亲水性能整体上升。通过调节AB的粒径和含量、BCP的含量,控制支架材料的孔隙率(52.2%~82.1%)、力学性能(压缩强度0.52~1.24MPa)以及亲水性能,制备的PLLA/BCP多孔复合支架能更好地满足骨组织工程的要求。 展开更多
关键词 BCP PLLA/BCP多孔复合支架 气体发泡法 力学性能 亲水性能
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微泡沫钻井粗泡沫堵漏工艺在TBK气田的应用 被引量:11
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作者 刘德胜 苑旭波 申威 《石油钻采工艺》 CAS CSCD 北大核心 2004年第6期27-30,共4页
TBK气田海拔 112 5m ,表层主要是无压裂缝性碳酸盐岩地层 ,井眼直径 914 .4mm。钻井过程中的主要困难是严重漏失和大井眼清洁。用膨润土钻井液、正电胶钻井液和清水钻进时 ,有进无出 ,而盲钻常常砂卡钻具。微泡沫钻井液既可降低井筒液... TBK气田海拔 112 5m ,表层主要是无压裂缝性碳酸盐岩地层 ,井眼直径 914 .4mm。钻井过程中的主要困难是严重漏失和大井眼清洁。用膨润土钻井液、正电胶钻井液和清水钻进时 ,有进无出 ,而盲钻常常砂卡钻具。微泡沫钻井液既可降低井筒液柱压力 ,又可在近井壁形成一个类似于“液体套管”的滞留层 ,因而在钻井过程中具有非常好的防漏作用。粗泡沫堵漏工艺 ,是在钻穿漏层后 ,将适量微泡沫钻井液配成密度略高、可循环、但不太稳定的泡沫钻井液 ,缩短泡沫稳定时间 ,故意让泡沫液进入裂缝。在低流速或静止状态下 ,微泡沫就会变成“蜂窝”状的结构强度很大的泡沫凝胶 ,对漏失通道产生“气锁”和凝胶封堵 ,防止固井水泥浆漏失。现场应用表明 ,微泡沫钻井液密度低 ,黏切高 ,可循环 ,成本低 ,不需增加任何设备 ,具有非常好的防漏作用和岩屑携带能力 ;粗泡沫堵漏工艺操作简单 ,施工方便 ,堵漏效果好 ,注水泥固井一次成功。 展开更多
关键词 微泡沫钻井液 气田 钻井过程 固井 漏失 砂卡 正电胶钻井液 工艺 凝胶 堵漏
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气举—泡排组合工艺井底压力计算及施工参数优化设计 被引量:1
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作者 汪来潮 熊钰 +2 位作者 陈霖 李娟 黄雨 《油气藏评价与开发》 2012年第6期53-57,共5页
基于气举—泡排组合工艺井井筒中的混合流体是由泡沫(或泡沫团)与泡沫外气体组成并相互滑脱这一模型,引入持泡率这一参数,相继推导了确定泡沫密度、持泡率和混合流体密度等主要参数的计算公式,从而可以确定井筒压力剖面并计算井底流压... 基于气举—泡排组合工艺井井筒中的混合流体是由泡沫(或泡沫团)与泡沫外气体组成并相互滑脱这一模型,引入持泡率这一参数,相继推导了确定泡沫密度、持泡率和混合流体密度等主要参数的计算公式,从而可以确定井筒压力剖面并计算井底流压。通过实例计算与对比,验证了计算方法的可行性,为气举—泡排组合工艺的施工参数的优化设计提供指导。气举—泡排组合工艺的井筒压力剖面计算方法,只需借助于计算机程序,节约了复杂的测压作业,提高了经济效益。 展开更多
关键词 排水采气 气举-泡排组合工艺 井筒压力梯度 泡沫流体
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