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第 10 期                     潘   一,等:  耐温表面活性剂在油藏开发中的研究进展                                 ·1627·


                 该文中典型双子表面活性剂对比见表 4。

                                                 表 4   典型的双子表面活性剂
                                               Table 4    Typical Gemini surfactants
              类型          名称                主要原料            适用油藏类型             优点             建议研究方向
            合成      酰胺基胺类阳离子双子         月桂酸、1,4-二溴丁烷      中高温油藏及以上         热损失/降解小、热       提高耐盐性
                    表面活性剂                                                 稳定性高   [36-37]
                    PF-CGS             —                 高高温含盐油藏          耐高温,耐盐          对吸附损失进行考察
                    二甲苯磺酸盐阴离子双         二甲苯               中高温油藏            耐高温,最终采收        提高耐盐性、耐碱性,降
                    子表面活性剂                                                率高              低合成成本
                    GA16-4-16          十二烷基苯磺酸钠          低高温油藏            耐高温,一定盐浓        提高耐盐性
                                                                          度可以增黏
                    阴-非离子表面活性剂         烷基酚聚氧乙烯醚          低高温特高盐油藏         耐温耐盐            对驱油能力进行研究
            复配      GWJ                AES、阳离子双子表面       高温 /特高 温特 高 盐    耐高温、耐高盐         降低吸附损失
                                       活性剂               油藏
                 注:“—”表示原文未注明主要原料。

                 双子型表面活性剂发展较晚,性能优异,但合                          90 ℃时,FN-28 溶液发泡体积随温度的升高缓慢增
            成过程复杂、合成成本高。研究表明,以烯烃磺酸                             加,同时析液半衰期逐渐变短,体现了较好的耐温
            为催化剂,对芳香族化合物进行磺化和烷基化反应                             性。温度为 80 ℃时,FN-28 溶液发泡体积和半衰期
            的方法不需要烷基化装置和强酸性催化剂,合成产                             都随矿化度的增加而逐渐下降,但复配后发泡效果
            率较高、合成成本低。合成腰果酚阴离子双子表面                             较好。FN-28 耐温性一般,能够应用于低高温油藏,
            活性剂时,腰果酚分子在反应中有较强的空间位阻                             建议改善 FN-28 耐温性,以拓宽其应用范围。
            效应,导致产物收率不高,有学者以 1,4-二溴丁烷
            为连接基团,利用 Williamson 法进行合成,产物收
            率及性能都有显著提高。此外,双子磺基琥珀酸表
            面活性剂的合成工艺简单、成本低、生物降解性好,

            建议研究人员关注。
                                                               4.2   阴离子型
            4    氟碳表面活性剂                                                 [32]
                                                                   周杰华     等研制出系列单链全氟聚醚表面活性
                 含氟碳键及氟碳链的表面活性剂称为氟碳表面                          剂 PFPE(结构见下式),PFPE 能够承受近 200℃高
            活性剂(结构示意图见下式)。驱替过程中,多数表                            温,热稳定性好,可应用于特高温油藏。PFPE 在强
            面活性剂存在吸附损失大等问题               [30] ,由于氟碳键稳          酸、碱环境下能够保持高表面活性,且低浓度 PFPE
            定、极性低      [31] ,且氟碳链既不亲水也不亲油,氟碳                   溶液的发泡性和稳泡性同样理想。在耐盐性实验中,
                                                                            +
            表面活性剂具有吸附损失小、润湿性和渗透性好等                             较高浓度的 Na 会在一定程度上影响 PFPE 溶解度,
                                                                          2+
                                                                    2+
            优点  [32] 。此外,氟碳表面活性剂表面活性优良、高                       而 Ca 、Mg 对其溶解度影响较小。PFPE 在耐盐
            温下稳定且能够适应强酸碱条件,应用前景较好。                             性等诸多方面体现出良好性能,耐温性优异,应用
                                                               前景广阔。
            氟碳表面活性剂主要有两性型、阳离子型、非离子
            型和阴离子型 4 种类型。





                                                                   总的来看,阳离子型氟碳表面活性剂容易吸附

                                                               在岩石表面而发生聚集和沉淀,吸附损失较大,不
            4.1    阳离子型                                        太适合单独应用。磺酸盐阴离子型氟碳表面活性剂
                 李凡  [31] 等以全氟辛酰氯和二乙胺为主要原料,制                   抗氧化性较强,对强酸性介质和含钙离子介质的敏
            成氟碳表面活性剂 FN-28(结构见下式)。温度在 50~                      感性较小,性能优于阳离子型氟碳表面活性剂;两
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