×
27.12.2013
216.012.90c0

Результат интеллектуальной деятельности: СОПОЛИМЕР НА ОСНОВЕ СОДЕРЖАЩЕГО СУЛЬФОКИСЛОТУ СОЕДИНЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002502749
Дата охранного документа
27.12.2013
Аннотация: Изобретение относится к сополимеру на основе содержащего сульфокислоту соединения. Сополимер включает в качестве мономерных компонентов a) по меньшей мере одно соединение, содержащее сульфокислотную группу, b) по меньшей мере одно соединение, выбранное из группы, включающей N-винил-капролактам, N,N-диметилакриламид, N,N-диэтилакриламид, изопропилакриламид, N-винилпирролидон, N-винилацетамид, N-винилформамид, N-метил-N-винилацетамид, N-алкилакрилат и N-алкилметакрилат, и c) минимум один по меньшей мере бифункциональный виниловый эфир, выбранный из ряда: дивиниловый эфир триэтиленгликоля, дивиниловый эфир диэтиленгликоля или дивиниловый эфир бутандиола. Заявлено также применение сополимера в качестве добавки к гидравлическим связующим и/или к композициям, содержащим компоненты, набухающие в воде. Технический результат сополимер используют в качестве водоудерживающего и антисегрегационного средства. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 12 табл., 20 пр.

Объектом данного изобретения является сополимер на основе содержащего сульфокислоту соединения.

В области химии строительных материалов, особенно в растворных смесях, представленных, например, клеем для плитки, применяют средства для водоудерживания, чтобы иметь возможность сохранить в системе так называемую воду затворения раствора и не допустить ее адсорбции грунтом за счет отрицательных капиллярных сил. Отток большей части воды для затворения отрицательно повлиял бы на затвердевание строительного раствора и привел бы к продуктам с плохими свойствами.

В современной технологии описаны многочисленные водоудерживающие средства.

Так, например, в европейской заявке на патент EP 1090889 A1 описана добавка для особых гипсов и строительных растворов, причем в качестве типичного водоудерживающего средства упоминаются смеси из глины и гуара.

Согласно немецкой заявке на патент DE 19543304 А1 и патенту США US 5,372,642 в качестве водоудерживающего средства применяют производные целлюлозы. Выложенное описание к упомянутой немецкой заявке дает указания о добавках для водных строительных смесей, в которых описаны в том числе водорастворимые производные целлюлозы, содержащие группировки сульфокислоты, карбоновой кислоты или сульфата, а также виниловый (со)полимер, содержащий группировки сульфокислоты и/или карбоновой кислоты, и продукт конденсации на основе аминопластов или арильных соединений и формальдегида. Эти добавки отличаются хорошей водоудерживающей способностью и одновременно замечательными свойствами, модифицирующими реологические характеристики в строительных смесях на основе цемента, извести, гипса, ангидрита и других гидравлических связующих материалах. Названный патент США описывает применение карбоксиметиловых эфиров, а также метилгидроксиэтиловых или метилгидроксипропиловых эфиров целлюлозы в качестве добавки к смесям, содержащим гидратированную известь и цемент. И в этом случае описанные смеси должны улучшать водоудерживающую способность строительных композиций.

Кроме того, в строительный раствор часто добавляют модифицирующие агенты, чтобы уменьшить или исключить стекание раствора из заделываемых щелей или с вертикальных поверхностей. С помощью этих модифицирующих агентов укрепляется свежеприготовленная растворная смесь и частично улучшается сцепление с подложкой.

Европейская заявка на патент EP 0773198 А1 описывает систему для загущения строительных смесей, не прибегая при этом к использованию полиакриламида. Кроме по меньшей мере одного эфира целлюлозы, в этой системе применяют и по меньшей мере один эфир крахмала, и по меньшей мере один слоистый силикат. Преимущества этой смеси для загущения особенно должны проявляться в составе цементных клеев для плитки и гипсовых шпатлевок. Европейская заявка на патент EP 0445653 A1 представляет на рассмотрение смесь для загущения на основе глины и модифицированной целлюлозы. В качестве глинистого минерала заявлен гекторит, а в качестве целлюлозного компонента - гидроксиэтилцеллюлоза. Пример композиции из эфиров целлюлозы и синтетического гекторита можно выбрать из выложенного описания к немецкой заявке на патент DE 19534719 A1. Подобные смеси для загущения используют при получении строительных материалов. Такие системы должны отличаться высокой прочностью сцепления, особенно под действием воды, а также заметным уменьшением сползания, например, с вертикальных бетонных плит. Другие примеры смесей для загущения строительных материалов можно выбрать из европейской заявки на патент EP 0630871 A1. Подобные композиции выбирают из неионных эфиров целлюлозы, растворимых в воде или водных растворах поверхностно-активных веществ, и выбранных ПАВ, или продуктов конденсации нафталинсульфокислоты. С помощью подобных композиций должно стать возможным достижение существенных улучшений технологических свойств строительных материалов.

В случае строительных растворов специалист в общем видит различия между системами на основе гипса и цемента. При этом по-прежнему желательно иметь в распоряжении модифицирующие агенты или водоудерживающие средства, которые показывают хорошую эффективность в обеих системах. Часто в строительные растворы добавляют другие присадки, например, ингибиторы, латексы или флюсы, чтобы дополнительно расширить их спектр действия. При этом всегда большое значение имеет хорошая совместимость водоудерживающих и модифицирующих средств с одной стороны и прочих обычно используемых добавок - с другой.

При разведке и особенно при бурении на нефть и газ необходимо герметизировать соответствующие породообразования по направлению к скважине, но и по направлению к другим образованиям. С помощью этих мер по герметизации препятствуют тому, чтобы вода или газ из горной породы проникали в скважину, или чтобы органические жидкости из скважины могли попасть в окружающие породообразования. В связи с этим часто существует опасность того, что гидростатическим давлением цементной колонны вода из цементного шлама будет выдавливаться в окружающие породы. Этому можно воспрепятствовать добавлением так называемой добавки, регулирующей фильтрацию (Fluid Loss Control Additive), причем дело вновь идет о водоудерживающих средствах. Введение такой добавки вызывает уплотнение фильтровального осадка, образующегося в результате небольшой потери воды на границе между цементным шламом и горной породой. Типичные водоудерживающие средства, которые часто используют по этой причине, описаны, например, в немецкой заявке на патент DE 3144770 A1. При этом речь идет о водорастворимых сополимерах на основе виниловых мономеров. Европейская заявка на патент EP 0163459 A1 описывает цементные композиции, применяемые при цементировании нефтяных, газовых и водных скважин. Подобные композиции содержат продукты конденсации формальдегида с ацетоном, но и ацетонсодержащие соединения, которые включают полимеры, содержащие группировки сульфоната натрия.

Наряду с водоудерживающей способностью и ее регулированием, существует дополнительный критерий для свежих и еще не затвердевших цементных шламов в их фазовой стабильности. При получении транспортного бетона и блоков сборного бетона, но также и при цементировании скважин часто применяют цементные шламы, склонные к частичному расслоению. Во всех областях применения это ведет к большим техническим проблемам, так как и сцепление, и герметичность часто в высшей степени оставляют желать лучшего. Поэтому предпринимались и предпринимаются попытки изготовить новые соединения, которые, во-первых, имеют ярко выраженную водоудерживающую способность, а кроме того улучшают регулируемость и, наконец, препятствуют расслаиванию.

Как правило, в цементные шламы добавляют еще дополнительные присадки, например, флюсы и ингибиторы. Правда, как правило, эти добавки эффективны только в том случае, если они адсорбируются на одной или нескольких фазах цементного клинкера, например, на кристаллической фазе, которая образуется во время гидратирования цемента. Если используют различные добавки, то они конкурируют в борьбе за имеющиеся в кристаллических фазах адсорбционные центры.

По причине описанных недостатков современной технологии для данного изобретения была поставлена задача разработать новый сополимер на основе соединения, содержащего группировку сульфокислоты, который можно применять в качестве добавки, но прежде всего в качестве модифицирующего агента, антисегрегационного средства (против расслаивания) и водоудерживающего средства в цементных системах. Эти добавки должны быть стабильно эффективны в названных областях применения, и на них, прежде всего, не должны отрицательно воздействовать другие обычно используемые добавки.

Задача была решена с помощью сополимера, включающего в качестве мономерных компонентов а) по меньшей мере одно соединение, содержащее группировку сульфокислоты, b) по меньшей мере один азотсодержащий N-виниламид, акриламид или метакриламид, и с) хотя бы один по меньшей мере бифункциональный виниловый эфир.

С помощью этого полимера согласно изобретению оказалось возможным не только целиком выполнить поставленные задачи. Неожиданно было обнаружено, что сополимеры можно применять не только в цементных системах, но и в системах на основе гипса. Так, описанные сополимеры показывают выраженную хорошую эффективность в качестве водоудерживающего средства и модифицирующего агента также в водных системах, не содержащих цемента, и системах на основе гипса. Но и в системах на основе глины можно применять полимеры согласно изобретению в качестве загустителя или водоудерживающего средства. Подобные системы на основе глины находят применение, например, в сооружении щелевой перегородки или в качестве буровой жидкости.

Особенно подходящим оказался сополимер, который согласно изобретению имеет молекулярный вес более 40.000 г/моль, преимущественно более 80.000 г/моль и особенно предпочтительно более 100.000 г/моль.

В случае мономерного компонента а) речь должна идти по меньшей мере об одном соединении, выбранном из ряда: 2-акриламидо-2-метилпропан-сульфокислота (АМПС), 2-акриламидопропановая кислота, стирол-сульфокислота, винилсульфокислота, аллилгидроксипропансульфо-кислота, их подходящие соли или произвольные смеси. В качестве мономерного компонента b) в рамках данного изобретения наиболее пригодны N-винил-капролактам, N,N-диметилакриламид, N,N-диэтил-акриламид, изопропилакриламид, N-винил-пирролидон, N-винил-ацетамид, N-винилформамид, N-метил-N-винилацетамид, N-алкил-акрилат, N-алкилметакрилат, а также их смеси, причем алкильные радикалы независимо друг от друга содержат 1-12 атомов углерода и могут быть разветвленными.

Наконец, компонент с), то есть по меньшей мере бифункциональный виниловый эфир, следовало выбирать из ряда: дивиниловый эфир триэтиленгликоля, 4-гидроксибутилвиниловый эфир, дивиниловый эфир диэтиленгликоля или дивиниловый эфир бутандиола.

Названные компоненты и их особенно подходящие представители согласно изобретению, конечно, могут присутствовать в используемом сополимере в любом процентном содержании. Благоприятным, однако, оказалось, если мономерные компоненты а), b) и с) содержатся в весовом соотношении 40-90%: 2-40%: 0,05-5%. Преимущественно весовое соотношение составляет 50-80%: 10-30%: 0,5-3% и особенно предпочтительно - 60-70%: 10-20%: 1,5-2%.

Кроме самого сополимера, в данное изобретение включено также его применение. Описанные сополимеры прежде всего применяются здесь в качестве добавки к гидравлическим связующим и/или к композициям, содержащим компоненты, набухающие в воде. Прежде всего в виду имеется применение в качестве добавки к композициям на основе цемента, CaSO4 или глины, причем на первом плане находится прежде всего применение в качестве водоудерживающего средства, загустителя или модифицирующего агента.

Поскольку недостатки современной технологии (в этой области) известны в первую очередь из практики разведки нефтяных и газовых месторождений, то данное изобретение включает вариант применения, по которому новые сополимеры используют в скважинных цементных шламах, в буровых растворах или стимуляционных жидкостях. Такое применение прежде всего можно проводить в комбинации с другими химическими добавками в стройматериалы, как, например, средства модификации реологических свойств, ингибиторы схватывания, ускорители схватывания, порообразующие добавки, гидрофобизирующие (водоотталкивающие) добавки и их смеси.

Наконец, данное изобретение предусматривает еще, что сополимер добавляют в химическую строительную композицию, независимо от соответствующей области применения, в количестве от 0,05 до 5 вес.-%, преимущественно от 0,1 до 2,0 вес.-% и особенно предпочтительно - от 0,2 до 1,0 вес.-%.

Резюмируя, можно констатировать, что предложенный сополимер, созданный на основе трех мономерных компонентов а), b) и с), исключительно подходит в качестве водоудерживающей добавки, загустителя и модифицирующего агента и тем самым удовлетворяет всем требованиям, которые предъявляются к современным добавкам в области химии стройматериалов.

Следующие примеры показывают преимущества сополимеров в рамках предложенных областей применения.

1. Примеры получения

Пример 1.1

46,5 г гидроксида кальция смешивали в 1200 г водопроводной воды. Затем в реакционный сосуд добавляли 185 г 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислоты и 17,4 г малеинового ангидрида. Раствор нагревали до 50°C и затем добавляли 26 г N-винилкапролактама и 1 г дивинилового эфира триэтиленгликоля. Реакционную смесь нагревали до 62°C и затем добавляли 4 г 4-гидроксибутилвинилового эфира и 0, 9 г дигидрохлорида 2,2'-азобис(2-амидинопропана). Полученный раствор перемешивали еще в течение получаса.

Пример 1.2

Синтез проводили аналогично Примеру 1.1, но добавляли 1,4 г дивинилового эфира триэтиленгликоля.

Пример 1.3

275 г гидроксида кальция растворяли в 6800 г воды. Затем добавляли 1000 г 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислоты и 100 г малеинового ангидрида. После нагревания раствора до 50°C, добавляли 150 г N-винилкапролактама и 1,6 г меркаптоэтанола в качестве агента передачи цепи. Реакционную смесь нагревали до 62°C и затем добавляли 12 г дивинилового эфира диэтиленгликоля. и 5 г дигидрохлорида 2,2'-азобис(2-амидинопропана). Смесь перемешивали еще в течение получаса.

Пример 1.4

25 г гидроксида кальция растворяли в 600 г воды и затем добавляли 92 г 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислоты, 8,7 г малеинового ангидрида и 1,2 г винилфосфоновой кислоты. Реакционный сосуд нагревали до 50°C и добавляли 13 г N-винилкапролактама. Смесь продолжали нагревать до 68°C, затем добавляли 0,3 г дивинилового эфира диэтиленгликоля. и сразу после этого инициировали реакцию с помощью 0,5 г дигидрохлорида 2,2'-азобис(2-амидинопропана). Реакционную смесь перемешивали еще в течение получаса.

Пример 1.5

16 г гидроксида кальция растворяли в 200 мл воды. Затем добавляли 61 г 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислоты и 4,3 г акриловой кислоты. Реакционную смесь нагревали до 50°C, добавляли 8,6 г N-винилкапролактама и реакционную смесь продолжали нагревать до 62°C. По достижении этой температуры добавляли 1,4 г 4-гидрок-сибутилвинилового эфира и 0,3 г дивинилового эфира триэтиленгликоля. Сразу после добавки обоих виниловых эфиров инициировали реакцию с помощью 0,3 г дигидрохлорида 2,2'-азобис(2-амидинопропана). Реакционную смесь перемешивали еще в течение получаса.

Пример 1.6

17,3 г гидроксида кальция растворяли в 600 мл воды. Затем добавляли 92 г 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислоты. Реакционную смесь нагревали до 50°C, затем добавляли 13 г N-винилкапролактама и реакционную смесь продолжали нагревать до 62°C. По достижении этой температуры добавляли 0,3 г дивинилового эфира диэтиленгликоля. Сразу после добавки винилового эфира инициировали реакцию с помощью 0,45 г дигидрохлорида 2,2'-азобис(2-амидинопропана). Реакционную смесь перемешивали еще в течение получаса.

Пример 1.7

20,8 г гидроксида кальция растворяли в 600 мл воды. Затем добавляли 92 г 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислоты и 6,4 г акриловой кислоты. Реакционную смесь нагревали до 50°C, добавляли 13 г N-винилкапролактама и полученную смесь продолжали нагревать до 62°C. По достижении этой температуры добавляли 0,3 г дивинилового эфира диэтиленгликоля. Сразу после добавки винилового эфира инициировали реакцию с помощью 0,45 г дигидрохлорида 2,2'-азобис(2-амидинопропана). Реакционную смесь перемешивали еще в течение получаса.

Пример 1.8 (гель-полимеризация)

17,3 г гидроксида кальция растворяли в 600 мл воды. Затем добавляли 92 г 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислоты и 18 г N,N-диметилакрил-амида. Реакционную смесь нагревали до 50°C, затем добавляли 13 г N-винил-капролактама и полученную смесь продолжали нагревать до 62°C. По достижении этой температуры добавляли 0,4 г дивинилового эфира триэтиленгликоля и 0,1 г меркаптоэтанола. Сразу после добавки винилового эфира инициировали реакцию с помощью 0,45 г дигидрохлорида 2,2'-азобис(2-амидинопропана). Реакционную смесь выдерживали еще в течение получаса.

Пример 1.9

24,9 г гидроксида калия растворяли в 600 мл воды. Затем добавляли 92 г 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислоты и 10 г изопропилакрил-амида. Реакционную смесь нагревали до 50°C, затем добавляли 13 г N-винил-капролактама и полученную смесь продолжали нагревать до 62°С. По достижении этой температуры добавляли 0,3 г дивинилового эфира триэтиленгликоля. Сразу после добавки винилового эфира инициировали реакцию с помощью 0,45 г дигидрохлорида 2,2'-азобис(2-амидинопро-пана). Реакционную смесь перемешивали еще в течение получаса.

Пример 1.10

24,2 г гидроксида кальция растворяли в 600 мл воды. Затем добавляли 92 г 2-акриламидо-2-пропансульфокислоты и 8,7 г малеинового ангидрида. Реакционную смесь нагревали до 50°C. После нагревания добавляли 11 г N-винилпирролидона, затем реакционную смесь продолжали нагревать до 62°C. Непосредственно перед инициированием реакции с помощью 0,45 г дигидрохлорида 2,2'-азобис(2-амидинопропана) добавляли 0,3 г дивинилового эфира диэтиленгликоля. Реакционную смесь перемешивали еще в течение получаса.

Пример 1.11

24,9 г гидроксида натрия растворяли в 600 мл воды. Затем добавляли 92 г 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислоты и 11,5 г итаконовой кислоты. Реакционную смесь нагревали до 50°C, добавляли 13 г N-винилкапролактама и полученную смесь продолжали нагревать до 62°С. По достижении этой температуры добавляли 5 г дивинилового эфира диэтиленгликоля. Сразу после добавки винилового эфира инициировали реакцию с помощью 0,45 г дигидро-хлорида 2,2'-азобис(2-амидинопро-пана). Реакционную смесь перемешивали еще в течение получаса.

Пример 1.12

17,8 г гидроксида натрия растворяли в 570 мл воды. Затем добавляли 92 г стиролсульфокислоты и 38,4 г 30%-ного водного раствора натриевой соли винил-сульфоновой кислоты. Реакционную смесь нагревали до 50°C, затем добавляли 13 г N-винилацетамида и полученную смесь продолжали нагревать до 62°C. По достижении этой температуры добавляли 0,3 г дивинилового эфира триэтиленгликоля. Сразу после добавки винилового эфира инициировали реакцию с помощью 0,45 г дигидрохлорида 2,2'-азобис(2-амидинопропана). Реакционную смесь перемешивали еще в течение получаса.

Пример 1.13

24 г гидроксида кальция растворяли в 600 мл воды. Затем добавляли 92 г 2-акриламидопропансульфокислоты и 9,6 г винилфосфоновой кислоты. Реакционную смесь нагревали до 62°C, затем добавляли 1,5 г дивинилового эфира диэтиленгликоля и 0,1 г меркаптоэтанола. Полимеризацию инициировали с помощью 1,2 г персульфата натрия и реакционную смесь перемешивали еще в течение получаса.

2. Примеры применения

Пример 2.1

Эффективность полимеров согласно изобретению в качестве антисегрегационного средства (против расслаивания) определяли согласно DIN EN 480-4. Для этого 1500 г цемента СЕМ I 42,5 R смешивали с 900 г водопроводной воды и 7,5 г полимера; 900 мл этой смеси помещали в мерный цилиндр, "сыворотку" (отделившийся водный слой) отбирали через определенные промежутки времени и определяли ее массу в г. Были получены следующие суммарные значения (Таблица 1):

Таблица 1
Количество "сыворотки" в цементе СЕМ I 42,5 R (в/ц=0,6; 0,5 вес.% полимера в пересчете на цемент)
Полимер из примера "сыворотка" (г) через
10 мин 60 мин 120 мин
- 3,9 75,1 134,4
1.1 0,7 1,5 2,1
1.2 0,4 1,0 1,3
1.3 0,2 0,4 0,6
1.4 0,7 1,4 2,0
1.5 0,2 0,3 0,4
1.6 0,0 0,0 0,0
1.7 0,1 0,2 0,2
1.8 0,0 0,0 0,0
1.9 0,0 0,0 0,0
1.10 0,0 0,0 0,0
1.11 3,6 27,0 65,6
1.12 0,0 2,7 18,3
1.13 0,0 2,3 9,2

Пример 2.2

Полимеры согласно изобретению пригодны также в качестве водоудерживающей добавки для цементных шламов. Водоудерживающую способность цементных шламов, обработанных полимерами согласно изобретению, определяли согласно DIN 18 555. 350 г цемента СЕМ I 42,5 R смешивали с 210 г водопроводной воды и 2,5 г полимера и гомогенизировали. Полученные результаты представлены в Таблице 2.

Таблица 2
Водоудерживающая способность описанных полимеров согласно изобретению в цементных шламах СЕМ I 42,5 R
Полимер Водоудерживающая способность (%)
- 64,8
1.1 97,2
1.2 98,3
1.3 91,5
1.4 96,3
1.5 95,2
1.6 95,8
1.7 98,2
1.8 97,8
1.9 97,0
1.10 97,4
1.11 91,9
1.12 83,6
1.13 91,7

Пример 2.3

Загущающее действие полимеров согласно изобретению в цементных шламах определяли с помощью предела текучести. В качестве эталона была выбрана стандартная метилцеллюлоза. 0,75 г полимера растворяли в 180 г водопроводной воды и затем добавляли 300 г цемента СЕМ I 42,5 R. Шламы выдерживали 60 сек и после этого интенсивно перемешивали 120 сек. Шламы заливали вровень с краями в кольцо Вика, помещенное на стеклянную пластинку (Н=40 мм, dмал=65 мм, dбольш=75 мм). Кольцо Вика приподнимали на 2 см и около 5 сек держали над стекающим шламом. Диаметр вытекших шламов измеряли по двум осям, перпендикулярным друг другу. Измерение повторяли еще один раз. Арифметическое среднее всех четырех значений дает предел текучести. Полученные значения представлены в Таблице 3.

Таблица 3
Предел текучести цементных шламов СЕМ 1 42,5 R, обработанных полимерами согласно изобретению
Полимер Предел текучести, см
- 26,0
Метилцеллюлоза (эталон) 22,0
1.1 19,0
1.2 19,8
1.3 18,9
1.4 19,3
1.5 17,8
1.6 21,0
1.7 16,5
1.8 9,4
1.9 24,5
1.10 16,5
1.11 29,5
1.12 22,5
1.13 21,0

Пример 2.4

Полимеры согласно изобретению пригодны в качестве водоудерживающей добавки для гипсовых связующих веществ. Водоудерживающую способность гипсовых связующих веществ, обработанных полимерами согласно изобретению, определяли согласно DIN 18555. 350 г β-полугидрата (сульфата кальция) смешивали с 210 г водопроводной воды, 0,25 г Retardan® P (ингибитор для гипса, Firma Tricosal, Illertissen) и 2,5 г полимера и гомогенизировали. Полученные результаты сравнивали с характеристиками стандартной метилцеллюлозы. Результаты измерений представлены в Таблице 4.

Таблица 4
Водоудерживающая способность описанных полимеров согласно изобретению в гипсовых связующих веществах
Полимер Водоудерживающая способность (%)
- 73,2
Метилцеллюлоза (эталон) 98,7
1.1 94,8
1.2 95,3
1.3 95,4
1.4 94,6
1.5 96,3
1.6 96,9
1.7 98,6
1.8 96,8
1.9 97,7
1.10 89,9
1.11 89,0
1.12 89,2
1.13 92,2

Пример 2.5: Загущающее действие полимеров согласно изобретению в гипсовых связующих веществах определяли с помощью ротационного вискозиметра FANN (rротор=1,8415 см, rстатор=1,7245 см, hстатор=3,800 см, dкольц.зазор=0,1170, константа прибора K=300 (перо F1)). В качестве эталона была выбрана стандартная метилцеллюлоза. 0,25 г Retardan® P (ингибитор для гипса, Firma Tricosal, Illertissen) и 0,75 г полимера растворяли в 245 г водопроводной воды и затем замешивали 350 г β-полугидрата (сульфата кальция). Вязкость связующего на основе гипса измеряли затем при градиенте сдвига γ 10.2 сек-1. Полученные значения представлены в Таблице 5.

Таблица 5
Вязкости гипсовых связующих веществ, обработанных полимерами согласно изобретению
Полимер Напряжение сдвига τ при γ=10.2 сек-1 Па Вязкость ηs при γ 10.2 сек-1 мп-з
- 6,1 600
Метилцеллюлоза (эталон) 7,7 750
1.1 15,8 1550
1.2 23,0 2250
1.3 7,7 750
1.4 6,1 600
1.5 10,7 1050
1.6 15,8 1550
1.7 23,0 2250
1.8 3,1 300
1.9 10,7 1050
1.10 29,6 2900
1.11 6,1 600
1.12 10,7 1050
1.13 21,4 2100

Пример 2.6

Вышеописанные полимеры исследовали в составе различных цементных шламов. Все применяемые цементы специфицированы согласно предписанию 10В American Petroleum Institute (API). Реологические свойства цементных шламов определяли с помощью вискозиметра FANN 35 фирмы Chandler согласно спецификации 10 API. Результаты сведены в Таблицу 6. Из Таблицы отчетливо видно, что Добавки, регулирующие фильтрацию, согласно изобретению могут быть лучше использованы совместно с обычно применяемыми на нефтепромыслах добавками, чем другие уже имеющиеся в широкой продаже средства. Для сравнения привлекалась уже выпущенная в продажу фирмой BASF под торговым названием POLYTROL® 34 Добавка, регулирующая фильтрацию, на основе сульфированного органического полимера. Таблицы 6-11: Вязкости и фильтрация различных скважинных цементных шламов

Таблица 6
Напряжения сдвига и фильтрация различных скважинных цементных шламов в отсутствие других добавок
Пример Темп. Цемент Вода затворения Кол-во добавки FLA Реолог. свойства при 600-300-200-100-6-3 rpm [фунт-сила-/100 кв.фут] Фильтрация
POLYTROL® 34 27°C Н 266 г 3,5 г более 300-220-162-94-11-7 25 мл
1.2 27°C Н 266 г 3,5 г 227-130-92-51-5-3 22 мл
1.5 27°C Н 266 г 3,5 г более 300-186-135-77-7-4 40 мл
1.3 80°C Н 266 г 3,5 г 246-151-106-60-7-5 90 мл
1.9 80°C G 308 г 3,5 г 250-181-155-115-64-62 346 мл
1.12 27°C G 308 г 3,5 г 220-132-99-58-11-10 540 мл

Таблица 7
Напряжения сдвига и фильтрация различных скважинных цементных шламов с дополнительным флюсом на основе ацетон-формальдегид - сульфита
Пример Темп. цемент Вода затворения Кол-во добавки FLA Дополн. добавка Реолог. свойства при 600-300-200-100-6-3 rpm [фунт-сила-/100 кв.фут] Фильтрация
POLYTROL® 34 80°C Н 266 г 3,5 г 2,8 г AFS 245-153-105-60-6-4 122МЛ
1.1 80°C Н 266 г 3,5 г 2,8 г AFS 241-145-102-58-7-4 56 мл
1.4 80°C Н 266 г 3,5 г 2,8 г AFS 249-166-121-69-7-4 50 мл
1.8 80°C Н 266 г 3,5 г 2,8 г AFS Более 300-252-180-106- 12-7 42 мл
1.11 80°C Н 266 г 3,5 г 2,8 г AFS 136-77-54-30-4-3 270 мл

Таблица 8
Напряжения сдвига и фильтрация различных скважинных цементных шламов с дополнительным ингибитором - лигносульфонатом
Пример Темп. Цемент Вода затво-рения Кол-во добавки FLA Дополн. добавка Реолог. свойства при 600-300-200-100-6-3 rpm [фунт-сила-/100 кв.фут] Фильтрация
POLYTROL® 34 80°C G 308 г 4,2 г 1,2 г LS 175-113-82-49-7-4 104 мл
1.1 80°C G 308 г 4,2 г 1,2 г LS 205-136-104-67- 72 мл
14-12
1.2 80°C G 308 г 4,2 г 1,2 г LS 230-148-125-72-16-11 65 мл
1.6 80°C Н 266 г 4,2 г 1,2 г LS более 300-245-187-119-18- 13 85 мл
1.10 80°C Н 266 г 4,2 г 1,2 г LS более 300-223-171-109-19- 13 68 мл
1.13 80°C Н 266 г 4,2 г 1,2 г LS 173-105-76-44-6-5 280 мл

Таблица 9
Напряжения сдвига и фильтрация различных скважинных цементных шламов с дополнительным ингибитором - лигносульфонатом и флюсом на основе ацетон-формальдегид-сульфита
Пример Темп Цемент Вода затво рени я Кол-во добавки FLA Дополн. добав ка 1 Допол н. добавка 2 Реолог. свойства при 600-300-200-100-6-3 rpm [фунт-сила/100кв.фут] Фильтрация
POLYTROL® 34 80°C Н 266 г 3,5 г 7 г AFS 1,2 г LS 188-106-73-39-4-3 205 мл
1.1 80°C Н 266 г 3,5 г 7 г AFS 1,2 г LS 227-130-92-51-5-3 44 мл
1.2 80°C Н 266 г 3,5 г 7 г AFS 1,2 г LS более 300-240-178-108- 20-17 52 мл
1.3 80°C Н 266 г 3,5 г 7 г AFS 1,2 г LS 177-108-72-40-4-3 32 мл
1.4 80°C Н 266 г 3,5 г 7 г AFS 1,2 г LS 193-119-84-45-5-3 45 мл

Таблица 10
Напряжения сдвига и фильтрация различных скважинных цементных шламов с флюсом на основе меламин-формальдегид-сульфоната
Пример Темп. цемент Вода затворения Кол-во добавки FLA Дополн. добавка Реолог. свойства при 600-300-200-100-6-3 rpm [фунт-сила/100 кв.фут] фильтрация
POLYTROL® 34 80°C Н 266 г 3,5 г 3,5 г MFS 189-111-76-42-5-4 262 мл
1.1 80°C Н 266 г 3,5 г 3,5 г MFS 241-145-107-62-7-5 80 мл
1.6 80°C G 266 г 4,2 г 7,0 г MFS 251-140-99-54-6-4 280 мл
1.7 80°C G 266 г 4,2 г 7,0 г MFS >300-230-167-96-9-5 44 мл
1.13 80°C Н 266 г 4,2 г 7,0 г MFS 187-120-84-47-5-3 210 мл

Таблица 11
Напряжения сдвига и фильтрация различных скважинных
цементных шламов с флюсом на основе поликарбоксилат простого эфира
Пример Темп. цемент Вода затворения Кол-во добавки FLA Дополн. добавка Реолог. свойствапри 600-300-200-100-6-3 rpm фунт-сила/100 кв.фут] Фильтрация
POLYTROL® 34 80°C Н 266 г 3,5 г 1,2 г РСЕ 247-146-108-62-6-4 55 мл
1.4 80°C Н 266 г 3,5 г 1,2 г РСЕ 216-131-95-55-6-4 70 мл
1.8 80°C Н 266 г 3,5 г 1,2 г РСЕ более 300-295-238-148-20-13 40 мл
1.9 80°C Н 266 г 3,5 г 1,2 г РСЕ 228-134-98-56-5-3 42 мл
1.10 80°C Н 266 г 3,5 г 1,2 г РСЕ 231-139-102-58-6-3 54 мл

POLYTROL® 34: имеющаяся в продаже добавка, регулирующая фильтрацию, фирмы BASF Construction Polymers GmbH, созданная на основе сульфированного органического полимера,

AFS: флюс, продукт конденсации ацетона, формальдегида и сульфита, имеющийся в продаже под торговым названием MeIcrete®K3F фирмы

BASF Construction Polymers GmbH,

MFS: флюс, продукт конденсации меламина, формальдегида и сульфита, имеющийся в продаже под торговым названием MELMENT® F10 фирмы BASF Construction Polymers GmbH,

РСЕ: флюс на основе Polycarboxylatether, имеющийся в продаже под торговым названием Melflux® 1641 фирмы BASF Construction Polymers GmbH

LS: лигносульфонат

Пример 2.7:

Загущающее действие полимеров согласно изобретению в глинистых суспензиях определяли с помощью ротационного вискозиметра FANN (dротор=1,8415 см, dстатор=1,7245 см, dстатор=3,800 см, dкольц.зазор=0,1170, константа прибора K=300 (перо F1)). Для этого 10,0 г бентонита суспендировали в 350 мл водопроводной воды и затем добавляли 0,75 г полимера. Вязкость бентонитовой суспензии измеряли затем при градиенте сдвига γ 10.2 сек-1. Полученные значения представлены в Таблице 12.

Таблица 12
Реологические свойства глинистых суспензий
Полимер из Примера 1 Напряжение сдвига при γ=10.2 сек-1 Па Вязкость при γ 10.2 сек-1 мпуаз Напряжение сдвига при γ=1021 сек-1 Па Вязкость ηs при γ 1021 сек-1 мпуаз
- 0,5 50 2,6 2,5
1.1 1,0 100 10,2 10,0
1.2 1,5 150 14,3 14,0
1.3 1,0 100 10,7 10,5
1.4 1,5 150 9,2 9,0
1.5 1,5 150 10,7 10,5
1.6 2,0 200 10,7 10,5
1.7 1,0 100 9,2 9,0
1.8 1,0 100 7,2 7,0
1.9 1,0 100 10,7 10,5
1.10 1,5 150 8,7 8,5
1.11 0,5 50 5,1 5,0
1.12 1,0 100 7,1 7,0
1.13 1,0 100 5,1 5,0

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 221-230 из 658.
10.06.2016
№216.015.4a32

Новые флуоресцирующие соединения

Изобретение относится к флуоресцирующему соединению формулы в которой R и R независимо друг от друга означают водород или C-C-алкоксигруппу, R и R независимо друг от друга означают водород или С-С-алкил, R и R независимо друг от друга означают водород или С-С-алкил, R и R независимо друг от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587082
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.06.2016
№216.015.4a5c

Железосодержащий цеолит, способ получения железосодержащих цеолитов и способ каталитического восстановления оксидов азота

Изобретение относится к способу получения железосодержащего цеолитного материала с топологиями ВЕА, СНА, LEV, ZSM. Способ заключается в том, что цеолитный материал легируют железом посредством реакции в газовой фазе с использованием пентакарбонила железа, причем легирование железом проводят в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587078
Дата охранного документа: 10.06.2016
20.08.2016
№216.015.4b59

Способ получения аминополикарбоксилатов

Изобретение относится к способу получения аминополикарбоксилатов путем окислительного дегидрирования соответствующих полиалканоламинов в присутствии катализатора, содержащего от 1 до 90 мас.% меди в пересчете на его общую массу, при использовании основания. Способ характеризуется тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594884
Дата охранного документа: 20.08.2016
27.08.2016
№216.015.518f

Низкомолекулярные фосфорсодержащие полиакриловые кислоты и их применение в качестве диспергаторов

Изобретение относится к низкомолекулярным фосфорсодержащим полиакриловым кислотам, водным растворам полимеров акриловой кислоты, способу их получения и их применению в качестве диспергаторов. Водный раствор полимеров акриловой кислоты со среднемассовой молекулярной массой от более 3620 до 20000...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596196
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.5191

Вспененные материалы из полиуретана в качестве основного материала для получения лопастей, в частности, для ветросиловых установок

Настоящее изобретение относится к полиуретановому вспененному материалу повышенной прочности с плотностью от более 50 до 300 г/л, с не зависящей от плотности прочностью на сжатие более 7,5·10 МПа (л/г), с не зависящим от плотности модулем упругости при сжатии более 1,7·10 МПа (л/г), с не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596189
Дата охранного документа: 27.08.2016
10.08.2016
№216.015.5624

Низкомолекулярные, содержащие фосфор полиакриловые кислоты и их применение в качестве ингибиторов отложений в водопроводящих системах

Изобретение относится к низкомолекулярным, содержащим фосфор полиакриловым кислотам, к содержащим их водным растворам, способу их получения, а также к их применению в качестве ингибиторов отложений в водопроводящих системах. Описан водный раствор полимеров акриловой кислоты со средним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593591
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.57cf

Сополимеризат и его применение для улучшения свойств текучести при низких температурах среднедистиллятных топлив

Изобретение относится к сополимеру, который применяют для улучшения свойств текучести среднедистиллятных топлив при низких температурах . Сополимеризат состоит из (i) от 10 до 90 мол.% повторяющихся звеньев структуры W1: в которой переменные значения R и R представляют собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588493
Дата охранного документа: 27.06.2016
12.01.2017
№217.015.5967

Многостадийные полимерные дисперсии, способ их получения и их применение

Изобретение относится к водным многостадийным полимерным дисперсиям, получаемым радикально инициируемой водной эмульсионной полимеризацией. Предложена водная многостадийная дисперсия полимеризатов, содержащая мягкую и твердую фазы, причем отношение твердой фазы к мягкой составляет 25-95% мас. к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588130
Дата охранного документа: 27.06.2016
12.01.2017
№217.015.5be4

Водная полирующая композиция и способ химико-механического полирования подложек, имеющих структурированные или неструктурированные диэлектрические слои с низкой диэлектрической постоянной

Изобретение направлено на новую полирующую композицию, которая особенно хорошо подходит для полирования подложек, имеющих структурированные или неструктурированные диэлектрические слои с низкой или ультранизкой диэлектрической постоянной. Водная полирующая композиция содержит (A) абразивные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589482
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.6004

Стабильное при хранении жидкое моющее или чистящее средство, содержащее протеазу и амилазу

Изобретение относится к области биохимии. Представлено применение модифицированной протеазы в качестве средства для повышения стабильности при хранении амилазы в жидком моющем или чистящем средстве, включающем амилазу и протеазу. Изобретение обеспечивает пониженную дезактивацию амилазы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590648
Дата охранного документа: 10.07.2016
Показаны записи 221-230 из 384.
10.05.2016
№216.015.3c6c

Фиксация вакуумных изоляционных панелей в холодильных установках

Изобретение относится к применению специальной реакционной системы, образующей полиуретановые (ПУР) пенопласты, для плоскостной фиксации вакуумных изоляционных панелей (ВИП) на стенке холодильной установки, а также к способу изготовления композиционных изделий, которые включают стенку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583809
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.05.2016
№216.015.3e33

Стабилизирующая композиция для полимеров

Настоящее изобретение относится к композиции для стабилизации органического полимера, выбранного из бутадиен-стирол сополимеров, изопрен-стирол сополимеров и бутадиеновых полимеров, причем композиция содержит соединения где n=1, и R представляет собой C-C алкил. Предложена новая композиция для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584419
Дата охранного документа: 20.05.2016
20.05.2016
№216.015.3ece

Пространственно-затрудненные амины

Изобретение относится к соединениям, которые представлены следующими структурными формулами: Промежуточное соединение формулы (I), в котором радикалы R независимо друг от друга представляют собой метил, этил или н-пропил, подходит для получения соединения формулы (A), в котором X представляет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584333
Дата охранного документа: 20.05.2016
20.05.2016
№216.015.3ffa

Применение поверхностно-активных веществ, содержащих по меньшей мере три короткоцепочечные перфторированные группы, для производства микросхем, имеющих рисунки с расстояниями между линиями менее 50 нм

Описано применение поверхностно-активных веществ A, 1 мас.% водный раствор которых имеет статическое поверхностное натяжение <25 мН/м. Указанные поверхностно-активные вещества A содержат три короткоцепочечные перфторированные группы Rf, выбранные из группы, состоящей из трифторметила,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584204
Дата охранного документа: 20.05.2016
20.05.2016
№216.015.40c0

Производные трис(2-гидроксифенил)метана, их получение и применение

Изобретение относится к новым производным трис(2-гидроксифенил)метана общей формулой (I), обладающим поверхностно-активными свойствами, где R независимо друг от друга означают от 0 до 4 неразветвленных или разветвленных алифатических углеводородных остатков с 1-6 атомами углерода в каждом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584156
Дата охранного документа: 20.05.2016
27.05.2016
№216.015.4265

Способ получения полиэфирполиолов

Изобретение относится к способу получения полиэфирполиолов. Способ осуществляют путем превращения а) ароматических аминов с b) алкиленоксидами в присутствии с) катализатора. Алкиленоксид b) содержит по меньшей мере 90 масс. % пропиленоксида в пересчете на массу компонента b) и в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585629
Дата охранного документа: 27.05.2016
27.05.2016
№216.015.4308

Способ изготовления твердых полиуретановых пеноматериалов

Изобретение относится к способу изготовления полиуретановых твердых пеноматериалов (пенопластов) путем взаимодействия полиизоцианатов с соединениями, имеющими по меньшей мере два способных реагировать с изоцианатными группами атома водорода, в присутствии порообразователей. Описан способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585290
Дата охранного документа: 27.05.2016
27.05.2016
№216.015.430a

Композиция для электрического осаждения металла, содержащая выравнивающий агент

Изобретение относится к композициям для электролитического осаждения меди на полупроводниковую подложку. Композиция содержит источник металлических ионов и по меньшей мере одну добавку, содержащую по меньшей мере один полиаминоамид формулы I или производные полиаминоамида формулы I, получаемые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585184
Дата охранного документа: 27.05.2016
27.05.2016
№216.015.4458

Способ получения интегральных схем, оптических устройств, микромашин и механических высокоточных устройств, имеющих слои структурированного материала со строчным интервалом 50 нм и менее

Использование: для получения интегральных схем, оптических устройств, микромашин и механических высокоточных устройств. Сущность изобретения заключается в том, что способ получения интегральных схем, оптических устройств, микромашин и механических высокоточных устройств, включает стадии:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585322
Дата охранного документа: 27.05.2016
10.06.2016
№216.015.4a32

Новые флуоресцирующие соединения

Изобретение относится к флуоресцирующему соединению формулы в которой R и R независимо друг от друга означают водород или C-C-алкоксигруппу, R и R независимо друг от друга означают водород или С-С-алкил, R и R независимо друг от друга означают водород или С-С-алкил, R и R независимо друг от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587082
Дата охранного документа: 10.06.2016
+ добавить свой РИД