表面活性剂吸附和聚集对粗糙微纳孔隙中油/水流动影响的分子模拟研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51904322
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0402.油气开采
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Due to large surface/volume ratio and surface roughness, fluid flow in micro- and nano-pores is affected dramatically by surfactants adsorption and aggregation. In order to improve the understanding of the mechanism of water/oil displacement by surfactants in rough nanopores, this project intends to study the adsorption of surfactants on rough rock surface, the aggregation in solution and the oil/water flow in nanopore in the presence of surfactants using molecular simulation method. It is planed to explore the microstructure of surfactant/oil adsorption layer (molecular density profile and packing modes, adsorption layer thickness ant its charge density distribution) and its influence on the wettability of the solid-liquid interface. The effect of surfactant micelles on bulk viscosity, fluid/solid boundary roughness and wettability modification will be systematically studied, which is subsequently utilized to clarify the effect of theinterfacial adsorption and micellar aggregation of surfactant on the flow resistance in nanopore and the imbibition behavior of oil displacement. Combining flow resistance, solid-liquid wettability modification process and oil-water interfacial tension to study the imbibition behavior of water flooding, this project is expected to improve the theoretical model of the oil displacement mechanism in the nanopores at molecule-level, which is helpful to provide a theoretical basis for the wettability modification of surfactants and the depressure and increasing injection for EOR in low permeability reservoirs.
微纳孔隙具有超高比表面积,导致表面活性剂的吸附和聚集行为对孔隙中流体流动有显著影响。为了加深表面活性剂对粗糙微纳孔隙中油水驱替过程的微观作用机制的认识,本项目拟通过分子模拟方法对表面活性剂在储层岩石粗糙表面吸附和聚集形态,以及表面活性剂存在条件下微纳孔隙中的油/水流动行为进行研究,阐明表面活性剂和原油组分在粗糙岩石表面吸附层的微观结构(分子密度分布和排列方式、吸附层厚度和电荷密度)及其对固液界面润湿性的影响规律。通过系统地研究表面活性剂胶束对体相粘度、流固边界粗糙度和润湿转变的微观机制和动力学过程,明确表面活性剂界面吸附和体相聚集形态对油水单相流动阻力的影响机制。将流动阻力、固液润湿转变过程和油水界面张力相结合研究水驱油两相渗吸行为,在分子尺度完善孔隙中表面活性剂微观驱油机制的理论模型,为表面活性剂在低渗油藏润湿调控和降压增注的应用策略提供理论依据。

结项摘要

低渗油藏微纳孔隙具有超高比表面积和表面粗糙度,表面活性剂吸附和聚集行为对孔隙中流体流动有显著影响。为了加深表面活性剂对粗糙微纳孔隙中油水驱替过程的微观作用机制的认识,本项目通过分子模拟方法对表面活性剂储层岩石粗糙表面吸附、溶液中聚集形态以及表面活性剂存在条件下微纳孔隙中的油/水流动行为进行研究,阐明了表面活性剂吸附层的微观结构以及岩石表面粗糙度和固有疏水性对固液界面润湿性的影响,以及表面活性剂固液界面吸附和体相胶束聚集形态对残余油驱替行为的影响机制,完善孔隙中表面活性剂微观驱油机制的理论模型,为表面活性剂在低渗油藏润湿调控和降压增注的应用策略提供理论依据。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Tailored Cross‐β Assemblies to Establish the Peptides ‘Dominos’ for Anchoring the Undruggable Pharmacophores
定制的交叉组装来建立肽“多米诺骨牌”,以锚定不可成药的药效团
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Angewandte Chemie International Edition
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Limin Zhang;Mengzhen Li;Minxuan Wang;Lingyun Li;Mingmei Guo;Yubin Ke;Peng Zhou;Weizhi Wang
  • 通讯作者:
    Weizhi Wang
Computational approaches for understanding and predicting the self-assembled peptide hydrogels
理解和预测自组装肽水凝胶的计算方法
  • DOI:
    10.1016/j.cocis.2022.101645
  • 发表时间:
    2022-10
  • 期刊:
    Current Opinion in Colloid & Interface Science
  • 影响因子:
    8.9
  • 作者:
    Peng Zhou;Chengqian Yuan;Xuehai Yan
  • 通讯作者:
    Xuehai Yan
Ordered Nanofibers Fabricated from Hierarchical Self-Assembling Processes of Designed α-Helical Peptides
通过设计的α-螺旋肽的分层自组装过程制造有序纳米纤维
  • DOI:
    10.1002/smll.202003945
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Small
  • 影响因子:
    13.3
  • 作者:
    Jie Li;Yurong Zhao;Peng Zhou;Xuzhi Hu;Dong Wang;Stephen M. King;Sarah E. Rogers;Jiqian Wang;Jian R. Lu;Hai Xu
  • 通讯作者:
    Hai Xu
Influence of hydrophobicity and roughness on the wetting and flow resistance of water droplets on solid surface: A many-body dissipative particle dynamics study
疏水性和粗糙度对固体表面水滴润湿和流动阻力的影响:多体耗散粒子动力学研究
  • DOI:
    10.1016/j.ces.2021.117327
  • 发表时间:
    2021-12-07
  • 期刊:
    CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Du, Qingjun;Zhou, Peng;Hou, Jian
  • 通讯作者:
    Hou, Jian

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其他文献

信号分解及其在机械故障诊断中的应用研究综述
  • DOI:
    10.3901/jme.2020.17.091
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    机械工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈是扦;彭志科;周鹏
  • 通讯作者:
    周鹏
Modulation of intra-and inter-sheet interactions in short peptide self-assembly by acetonitrile in aqueous solution
水溶液中乙腈对短肽自组装中片内和片间相互作用的调节
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/25/12/128704
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    邓礼;赵玉荣;周鹏;徐海;王延颋
  • 通讯作者:
    王延颋
低温微滤技术制备富含β-酪蛋白和乳清蛋白的新型功能性乳蛋白配料
  • DOI:
    10.13995/j.cnki.11-1802/ts.201706014
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李珺珂;刘大松;赖瑞业;余韵;周鹏
  • 通讯作者:
    周鹏
白细胞介素-12生物学作用的研究进展
  • DOI:
    10.13200/j.cnki.cjb.001696
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    中国生物制品学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周鹏;柏琴琴;陈丽丽
  • 通讯作者:
    陈丽丽
桂皮醛上调Nrf2改善衰老大鼠血管内皮功能障碍
  • DOI:
    10.13241/j.cnki.pmb.2016.35.006
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    万进东;王芳;梁登攀;侯霁芯;汤攀;周鹏;王沛坚
  • 通讯作者:
    王沛坚

其他文献

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高强韧纳米孪晶钢微观结构调控及其动态变形机理研究
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  • 项目类别:
    青年科学基金项目

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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