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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN114315652A(43)申请公布日2022.04.12(21)申请号202210037751.5(22)申请日2022.01.13(71)申请人陕西科技大学地址710021陕西省西安市未央区大学园(72)发明人王晨侯妍张康杨晓武代方方王海花费贵强(74)专利代理机构西安通大专利代理有限责任公司61200代理人白文佳(51)Int.Cl.C07C291/00(2006.01)C09K8/80(2006.01)E21B43/267(2006.01)权利要求书2页说明书6页附图1页(54)发明名称一种压裂用芳环示踪型覆膜支撑剂及其制备方法和应用(57)摘要本发明公开了一种压裂用芳环示踪型覆膜支撑剂及其制备方法和应用,属于功能化覆膜支撑剂制备技术领域,解决了现有技术中示踪剂数量少,用量大,灵敏度低等技术问题。首先将二异氰酸酯、三乙醇胺和芳香族化合物混合于溶剂中进行反应,得到一种压裂用芳环示踪型覆膜支撑剂;用于油气井压裂裂缝监测时,将陶粒浸泡在压裂用芳环示踪型覆膜支撑剂中,得到覆膜陶粒,取一定量覆膜陶粒,重复浸泡在水中,利用紫外分光光度计检测累计芳香族化合物浓度变化趋势。本发明得到的压裂用芳环示踪型覆膜支撑剂具有无放射性,无污染,安全稳定性好,用量少,成本较低和灵敏度高等优点,有利于井场的实际应用和推广。CN114315652ACN114315652A权利要求书1/2页1.一种压裂用芳环示踪型覆膜支撑剂,其特征在于,所述压裂用芳环示踪型覆膜支撑剂的结构式如下:2.权利要求1所述的一种压裂用芳环示踪型覆膜支撑剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将二异氰酸酯、三乙醇胺和芳香族化合物混合于溶剂中进行反应,得到一种压裂用芳环示踪型覆膜支撑剂。3.根据权利要求2所述的一种压裂用芳环示踪型覆膜支撑剂的制备方法,其特征在于,所述芳香族化合物的用量为3%~7%,所述三乙醇胺的用量为0.1%~1%,所述二异氰酸酯和芳香族化合物的摩尔比为(1~1.3):1。4.根据权利要求2所述的一种压裂用芳环示踪型覆膜支撑剂的制备方法,其特征在于,所述二异氰酸酯为六亚甲基二异氰酸酯或异佛尔酮二异氰酸酯。5.根据权利要求2所述的一种压裂用芳环示踪型覆膜支撑剂的制备方法,其特征在于,所述芳香族化合物为含有两个活泼氢的对羟基苯甲酸、间羟基苯甲酸、水杨酸或1‑氨基‑7‑萘酚。6.根据权利要求2所述的一种压裂用芳环示踪型覆膜支撑剂的制备方法,其特征在于,所述溶剂为N‑甲基吡咯烷酮、丙二醇甲醚醋酸酯或N,N‑二甲基甲酰胺。7.根据权利要求2所述的一种压裂用芳环示踪型覆膜支撑剂的制备方法,其特征在于,所述反应是在70~80℃下反应3~4h。8.权利要求1中所述的一种压裂用芳环示踪型覆膜支撑剂的应用,其特征在于,所述一种压裂用芳环示踪型覆膜支撑剂用于油气井压裂裂缝监测,其具体步骤为:将陶粒浸泡在压裂用芳环示踪型覆膜支撑剂中,取出后干燥成膜,得到覆膜陶粒;将覆膜陶粒浸泡在水中,第一次浸泡后检测水解释放的芳香族化合物浓度;然后将覆膜陶粒取出重新放入新水,第二次浸泡后检测水解释放的芳香族化合物浓度;重复上述过程,观察并记录水解累计释放的芳香族化合物浓度。9.根据权利要求8所述的一种压裂用芳环示踪型覆膜支撑剂的的应用,其特征在于,用于油气井压裂裂缝监测时,所述干燥的方式为流化床干燥或滚动加热干燥;覆膜陶粒浸泡在水中,水的温度恒温为60~120℃;每一次覆膜陶粒浸泡在水中的时间为24h;重复上述过程的时间为2~3个月。2CN114315652A权利要求书2/2页10.根据权利要求8所述的一种压裂用芳环示踪型覆膜支撑剂的的应用,其特征在于,用于油气井压裂裂缝监测时,所述覆膜陶粒的质量占比为5~15wt%,所述水的质量占比为85~95wt%。3CN114315652A说明书1/6页一种压裂用芳环示踪型覆膜支撑剂及其制备方法和应用技术领域[0001]本发明属于功能化覆膜支撑剂制备技术领域,具体涉及一种压裂用芳环示踪型覆膜支撑剂及其制备方法和应用。背景技术[0002]压裂技术是人为使地层产生裂缝,从而使得油井的产量大大增加。然而,注入流体绕过裂缝和高渗透段可能导致储层波及效率低、采收率低。如果能准确确定分段改造后各层段产能情况,对于后续优化储层改造参数、提升油井产能有着重要意义。[0003]示踪剂可以在油田注水开发过程中随入井液一起由注水井注入地层中。注入地层后,从周围采油监测井中收集油水样,对油水样进行处理检测,分析所取油水样中示踪剂的浓度,可以定位分析某一段内油井的产能,从而得到油藏各种动态参数。但是现阶段压裂常用的示踪剂一般采用溴化钠,碘化钾等物质,大都存在用量大,成本高,检测误差较大的缺点。放射性同位素示踪剂也