一种利用金矿尾砂制备压裂支撑剂的方法.pdf
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一种利用金矿尾砂制备压裂支撑剂的方法,将金矿尾砂和铝钒土分别放入球磨机中干磨后过筛;将过筛后的黄金尾砂、铝钒土、碳酸钡和氧化锌放入球磨机中再向球磨机中加入树胶水溶液混匀湿磨形成混合泥浆,泥浆过300目筛;将过筛后泥浆采用压力式喷雾造粒机造粒,将造粒形成的球形颗粒过18目~30目筛,将两筛之间的筛余物颗粒收集待烧;将待烧颗粒放入氧化铝坩埚中,并置于硅碳棒电阻炉内,高温绕结后随炉自然冷却后取出,过20目~40目筛,即得复合支撑剂。本发明通过纤维增强和颗粒增强两种手段制备出高强高韧、低密度和低破损率的复合型支撑
一种利用金矿尾砂和石英纤维制备复合型压裂支撑剂的方法.pdf
一种利用金矿尾砂和石英纤维制备复合型压裂支撑剂的方法,将金矿尾砂、氧化铝粉和耐高温的耐高温的短切石英纤维混合后加入树胶水溶液混匀湿磨后造粒,将颗粒放入氧化铝坩埚中,并置于硅碳棒电阻炉内,以5℃/min~10℃/min的加热速度自室温升温至1230℃,保温0.5h~1h,以5℃/min~7℃/min的加热速度升温至1350℃~1400℃,保温2h~3h,随炉自然冷却后取出,过20目~40目筛,即得复合压裂支撑剂。本发明将复合材料的理念整合于非致密的陶粒支撑剂之中,并辅以高温反应自生成的方式提供增强增韧所必需
一种利用金矿尾砂和玻璃纤维制备复合型压裂支撑剂的方法.pdf
一种利用金矿尾砂和玻璃纤维制备复合型压裂支撑剂的方法,将金矿尾砂、氧化铝粉和高硅氧玻璃短切纤维混合后加入树胶水溶液混匀湿磨后造粒,将颗粒放入氧化铝坩埚中,并置于硅碳棒电阻炉内,以5℃/min~10℃/min的加热速度自室温升温至1230℃,保温0.5h~1h,以5℃/min~7℃/min的加热速度升温至1350℃~1400℃,保温2h~3h,随炉自然冷却后取出,过20目~40目筛,即得复合压裂支撑剂。本发明将复合材料的理念整合于非致密的陶粒支撑剂之中,并辅以高温反应自生成的方式提供增强增韧所必需的纤维(晶
一种利用金矿尾砂和碳化硼纤维制备复合型压裂支撑剂的方法.pdf
一种利用金矿尾砂和碳化硼纤维(或晶须)制备复合型压裂支撑剂的方法,将金矿尾砂、氧化铝粉和碳化硼纤维(晶须)混合后加入树胶水溶液混匀湿磨后造粒,将颗粒放入氧化铝坩埚中,并置于硅碳棒电阻炉内,以5℃/min~10℃/min的加热速度自室温升温至1200℃~1250℃,保温0.5h~1h,以5℃/min~7℃/min的加热速度升温至1350℃~1400℃,保温2h~3h,随炉自然冷却后取出,过20目~40目筛,即得复合压裂支撑剂。本发明通过引入和利用原位反应自生成具有纤维状晶体的同时,使纤维与生成的细小颗粒自弥
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一种利用金矿尾砂和蓝晶石纤维制备复合型压裂支撑剂的方法,将金矿尾砂、氧化铝粉和耐高温的多晶蓝晶石短切纤维混合后加入树胶水溶液混匀湿磨后造粒,将颗粒放入氧化铝坩埚中,并置于硅碳棒电阻炉内,以5℃/min~10℃/min的加热速度自室温升温至1230℃,保温0.5h~1h,以5℃/min~7℃/min的加热速度升温至1350℃~1400℃,保温2h~3h,随炉自然冷却后取出,过20目~40目筛,即得复合压裂支撑剂。本发明将复合材料的理念整合于非致密的陶粒支撑剂之中,并辅以高温反应自生成的方式提供增强增韧所必需