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- 微观驱油机理研究重要设备之微观可视化驱油工作站
VMF100 微观可视化驱油工作站是北京东方德菲仪器有限公司与中石油勘探开发研究院提高采收率国家重点实验室共同研发生产的系统集成型可视化驱油系统。
VMF100 微观可视化驱油工作站,通过可视化的微流控技术,记录和分析驱替液在微纳尺度通道芯片中的驱油过程。VMF100 是定量描述不同化学驱油体系微观驱油机理的实验工作站,高效识别剩余油,并表征高含水期微观剩余油的渗流特征,VMF100工作站具有高集成化、高操控精度、芯片多样化、 分析可视化等特点,是微观驱油机理研究必不可少的设备之一。
微观可视化驱油工作站由原油注入系统、驱替液压力注入系统、压力监测系统、芯片密封系统、微纳孔道芯片,微观视频系统、操作分析软件组成。该工作站可以记录和控制饱和油及驱替的动态过程,评价剩余油再启动能力,并分析剩余油的渗流特征。
微观可视化驱油工作站的功能:
1、基础功能---剩余油分析:---视频记录饱和油的动态过程
---视频记录驱油的动态过程
---实时记录驱油压力的动态变化
---分析不同类型剩余油的数量分布
---分析不同类型剩余油的面积分布
2、拓展功能---孔道参数:
---孔道配位数分布
---孔道孔喉比分布
---孔道等效半径分布
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3、拓展功能---微观接触角:
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航空航天电线电缆的绝缘材料常用的有两种,一种是聚四氟乙烯的,一种是聚酰亚胺和聚四氟乙烯复合的。
绝缘层的厚度、均匀度,多层绝缘层的搭接精度等,都是质量过程控制的基本检测项目。
应部分航空航天电线电缆制造商的金相工程师邀请,链能金相实验设备南京有限公司的金工,为大家做了试样制备、显微观察的实操指导。
一、 绝缘材料样品
样品A,X-ETFE(交联F40),交联乙烯-四氟乙烯共聚材料,带导体。只测绝缘层厚度,标准要求精度0.01mm。
样品B,PTEF/PI,聚酰亚胺和聚四氟乙烯复合膜,不带导体,仅有绝缘层。检测绝缘层间距,精度0.01mm,同时检测内侧绝缘层和外层绝缘层搭接角度,精度0.1度。
二、 两种绝缘材料的镶嵌
取四个Φ30mm的SamplCup可重复使用的注模杯。
用UniClip三脚塑料卡子夹住样品,置于注模杯中。
选用美国QMAXIS(可脉检测)两小时固化的EpoQuick环氧树脂、固化剂,按5:1比例倒入混合蜡纸杯,用搅拌棒同一方向缓慢搅拌约2分钟,分别倒入注模杯中。
约两个小时完全固化。
三、 两种绝缘材料的研磨和抛光
采用自动磨抛方案,磨抛机为METPOL-A自动磨抛机。
制备方案如下:
四、 两种绝缘材料的显微观察
样品A,绝缘层厚度约110μm,公差≤2.1μm
样品B,绝缘层间距约17μm,公差≤1.65μm
样品B,绝缘层搭接角度约89.2度
五、 结论
两种被检绝缘层厚度公差≤2.1μm,满足技术条件的标准。样品B,聚酰亚胺和聚四氟乙烯复合膜,绝缘层搭接角度公差0.8度,满足了技术条件的标准。
参加观摩的金相工程师不仅从链能金相金工那里学到了镶嵌、磨抛的技术细节,更感受到自己所承担的检测和分析工作的重要性——能及时发现生产中存在的问题,向生产、研发部门提供准确的检测数据,调整工艺,从而生产出合格的产品,也能为销售部门参与航空航天电线电缆的技术交流和投标工作提供技术支撑。
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- 多肽被人体吸收后,可在人体中起信使作用。它作为神经递质传递信息,指挥神经,发挥自身作用,维护人体神经的团队精神和整体效应,使人体变得更加灵活、灵敏、聪慧。总之,多肽的吸收机制与其它各种物质的吸收机制大不相同。多肽的吸收机制非常特殊、特别,可... 多肽被人体吸收后,可在人体中起信使作用。它作为神经递质传递信息,指挥神经,发挥自身作用,维护人体神经的团队精神和整体效应,使人体变得更加灵活、灵敏、聪慧。总之,多肽的吸收机制与其它各种物质的吸收机制大不相同。多肽的吸收机制非常特殊、特别,可以说是独树一帜。多肽的吸收机制优于一切物质,因此,它的吸收机制的发现,对人类的生理健康具有极其重要的意义,人类应该利用多肽的吸收机制,把人类的生命健康提高到一个崭新的水平,这也是多肽吸收机制重大发现的意义之所在。三九蛋白肽 展开
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