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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CN113773825A(43)申请公布日2021.12.10(21)申请号202111097636.9(22)申请日2021.09.18(71)申请人西安石油大学地址710065陕西省西安市电子二路东段18号西安石油大学(72)发明人陈世军先思蓉(74)专利代理机构西安西达专利代理有限责任公司61202代理人郭秋梅(51)Int.Cl.C09K8/58(2006.01)C09K8/584(2006.01)权利要求书1页说明书7页附图1页(54)发明名称一种分子修饰疏油亲水型纳米驱油剂及其制备方法(57)摘要一种分子修饰疏油亲水型纳米驱油剂及其制备方法,属于油田化学三次采油用驱油剂领域。该疏油亲水型纳米驱油剂由以下重量分数的原料制成:纳米二氧化硅40‑60份、十二烷基二甲基氧化胺20‑35份、γ―甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷25‑40份、甲基丙烯酸甲酯15‑24份和丙烯酸丁酯10‑20份,本发明还公开了上述疏油亲水型纳米驱油剂的制备方法。本次发明的纳米驱油剂比表面积大,能有效降低驱油体系的表界面张力;改变储层岩石表面的润湿性,将亲油性转变为亲水性,提高原油采收率。CN113773825ACN113773825A权利要求书1/1页1.一种疏油亲水型纳米驱油剂,其特征在于,按质量份数包括以下组成:纳米二氧化硅40‑60份;十二烷基二甲基氧化胺20‑35份;γ―甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷25‑40份;甲基丙烯酸甲酯15‑24份;丙烯酸丁酯10‑20份。2.根据权利要求1所述的一种疏油亲水型纳米驱油剂,其特征在于,按质量份数比包括以下组成:纳米二氧化硅50份;十二烷基二甲基氧化胺35份;γ―甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷30份;甲基丙烯酸甲酯16份;丙烯酸丁酯18份。3.一种疏油亲水型纳米驱油剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、将γ―甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷加入烧杯中,缓慢滴加γ―甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷2倍质量的无水乙醇,控制反应pH值在3~4之间,将所得的混合液A超声10min;S2、将甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸丁酯混合后得到混合液B;S3、将纳米二氧化硅和混合液B加入三口烧瓶中,加入2‑4倍其重量份的去离子水,在60‑80℃下搅拌30min,得到混合液C;S4、向混合液C加入十二烷基二甲基氧化胺,滴加完毕后反应3‑5小时;然后缓慢滴加一定量的混合液A,滴加完毕后反应1‑3小时;S5、待反应结束后,得到乳白色乳浊液即为纳米驱油剂。4.根据权利要求3所述的一种疏油亲水型纳米驱油剂的制备方法,其特征在于,所述的步骤S1中搅拌速度为600‑700r/min。2CN113773825A说明书1/7页一种分子修饰疏油亲水型纳米驱油剂及其制备方法技术领域[0001]本发明涉及油田化学技术领域,具体涉及一种分子修饰疏油亲水型纳米驱油剂及其制备方法。背景技术[0002]随着全球经济的快速发展,各国对石油的需求量日益增长。在挖掘新的油藏的同时,从现有的油藏中,开发适用于强化采油的流体来有效地取代锁定在微孔和纳米孔中的原油,目前成为一项紧迫的任务。纳米技术为提高旧油田和边缘油田的石油采收率(EOR)技术提供了新的方法和思路。储层工程和EOR领域在多项领域中已经应用了已经开发的纳米颗粒。[0003]纳米驱油技术作为一种新型的三次采油技术,具有无可比拟的特点和优势:(1)纳米颗粒与孔喉尺寸相比,纳米颗粒的尺寸较小,可以很容易地进入多孔岩石,而不会对渗透率产生严重影响。(2)颗粒表面的聚合物涂层可以使颗粒停留在水相/非水相界面上,并具有理想的接触角;使得乳状液滴能够形成理想的界面曲率,有助于减少它们在储集岩中的滞留。(3)由于球形纳米颗粒的尺寸均匀,它们可以在水相/非水相界面形成致密、结构良好的单层,即使在高温、高矿化度的油藏条件下,也能保持乳液的稳定性。目前,纳米驱油剂技术作为新型油田化学材料,成熟应用的产品较少,均处于开发和发展阶段。发明内容[0004]本发明旨在开发合成出一种新型纳米去油剂,目的是一种分子修饰疏油亲水型纳米驱油剂及其制备方法,所得纳米分子驱油剂具备更好的驱油特性,改变岩石表面的润湿性,降低表面张力,提高原油采收率,为纳米材料技术在油田的应用提供一种新方法。[0005]为了实现上述目的,本发明采用的技术方案是:一种疏油亲水型纳米驱油剂,其特征在于,按质量份数包括以下组成:纳米二氧化硅40‑60份;十二烷基二甲基氧化胺20‑35份;γ―甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷25‑40份;甲基丙烯酸甲酯15‑24份;丙烯酸丁酯10‑20份。[0006]进一步,按质量份数比包括以下组成:纳米二氧化硅50份;十二烷基二甲基氧化胺35份;γ―甲基丙烯酰氧基丙