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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN115304704A(43)申请公布日2022.11.08(21)申请号202210350057.9(22)申请日2022.04.02(71)申请人西南石油大学地址610599四川省成都市新都区新都大道8号(72)发明人赖南君吴春平张啸晨邓嘉雯王周鑫蒋春圆(74)专利代理机构成都创新引擎知识产权代理有限公司51249专利代理师柴越(51)Int.Cl.C08F220/18(2006.01)C08F220/24(2006.01)C08F220/14(2006.01)C09K8/588(2006.01)权利要求书1页说明书13页附图8页(54)发明名称一种低渗透储层界面润湿调控剂的制备方法及其应用(57)摘要本发明属于低渗透油藏领域,涉及一种低渗透储层界面润湿调控剂的制备方法及其应用,本发明以甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯和甲基丙烯酸十二氟庚酯为单体,采用微乳液聚合法,预乳化半连续聚合工艺,合成了一种具有润湿性修饰的含氟界面润湿调控剂。本发明的界面润湿调控剂具有优异的机械、钙离子、稀释、耐热和耐寒稳定性,其能吸附在岩石表面将亲水/亲油表面转变为双疏,且大幅降低了岩石表面的表面能,以及岩石对水相和油相的粘附功,从而扩大了渗流空间,降低了渗流阻力,达到降压增注及提高采收率的目的。CN115304704ACN115304704A权利要求书1/1页1.一种低渗透储层界面润湿调控剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:1)在容器中加入水、25%的复配乳化剂、助乳化剂,再加入甲基丙烯酸十二氟庚酯,常温下转速200r/min搅拌溶解,再加入软硬单体,在转速600r/min下乳化30min,得到预乳化液;所述甲基丙烯酸十二氟庚酯与软硬单体的加入总量占整个体系总量的30wt%,所述助乳化剂为正丁醇,所述软硬单体为甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸丁酯的混合物;2)向引发剂中加入水,溶解得到引发剂溶液;3)在氮气气氛下,将剩余的水与剩余75%的复配乳化剂加热升温至反应温度,缓慢滴加过步骤2)中得到的引发剂溶液与步骤1)中得到的预乳化液,在转速150r/min下聚合反应,冷却至室温,得到界面润湿调控剂。2.根据权利要求1所述的一种低渗透储层界面润湿调控剂的制备方法,其特征在于,所述复配乳化剂的加量为甲基丙烯酸十二氟庚酯与软硬单体总量的16wt%,所述复配乳化剂由阳离子型乳化剂与非离子型乳化剂按照质量比3:7配制而成,所述阳离子型乳化剂为十六烷基三甲基溴化铵,所述非离子型乳化剂为辛烷基苯酚‑10。3.根据权利要求1所述的一种低渗透储层界面润湿调控剂的制备方法,其特征在于,在步骤1)中,所述甲基丙烯酸十二氟庚酯的加量为甲基丙烯酸十二氟庚酯与软硬单体总量的15wt%,所述软硬单体中的丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸甲酯的质量比为3:2。4.根据权利要求1所述的一种低渗透储层界面润湿调控剂的制备方法,其特征在于,在步骤1)中,所述正丁醇的加量为甲基丙烯酸十二氟庚酯与软硬单体总量的6wt%。5.根据权利要求1所述的一种低渗透储层界面润湿调控剂的制备方法,其特征在于,在步骤2)中,所述引发剂为过硫酸钾,所述过硫酸钾的加量为甲基丙烯酸十二氟庚酯与软硬单体总量的0.4wt%。6.根据权利要求1所述的一种低渗透储层界面润湿调控剂的制备方法,其特征在于,在步骤3)中,所述反应温度为75℃,所述聚合反应时间为4h。7.一种由权利要求1ˉ6任一项所述的制备方法得到的界面润湿调控剂在低渗透储层注水开发中的应用。8.根据权利要求7所述的应用,其特征在于,所述界面湿润调控剂的浓度为1500mg/L。2CN115304704A说明书1/13页一种低渗透储层界面润湿调控剂的制备方法及其应用技术领域[0001]本发明属于低渗透油藏技术领域,涉及一种低渗透储层界面润湿调控剂的制备方法及其应用。背景技术[0002]油气资源是油气工业的基础,极大地关系到国民经济的发展,随着我国油气资源的不断开采,剩余石油资源劣质化严重,73%都属于低渗透资源,开发难度大。因此,能够更好的提高低渗透油藏的开发效果,是我国油气资源能够达到可持续发展目的的重要举措,其中的战略意义也是巨大的。[0003]注水对提高低渗透油藏采收率是一种经济有效的方法,但低渗透储层的特点是孔喉细微、连通性差、比表面积和表面能高,流体的流动阻力也很高,再加上低渗透储层毛细管力及表面润湿特性带来的渗流阻力,会再次削弱流体的渗流能力,因此在注水过程中会导致较高的注入压力,导致注水开发容易出现“注不进,采不出”的问题。因此,解决“高压欠注”的问题,是保证低渗透油藏注水开发以及提高采收率效果的基础。[0004]面对低渗透油田中最为常见的难题——高压欠注,主要采取的措施是储层改造技术和界面修饰技术。储层改造技