RGO纳米流体对天然气水合物形成的增强作用OA
针对瓦斯水合物固化过程中存在诱导时间长、生成速率慢等动力学瓶颈问题,提出在1,3-二氧戊环摩尔分数为5.56%和L-色氨酸质量分数为0.5%复配体系中添加还原氧化石墨烯(RGO)的协同促进策略。在3.5 MPa、2°C条件下系统考察不同RGO浓度对瓦斯水合物生成动力学的影响。结果表明,当RGO浓度为100 mg/L时,体系综合性能最优,诱导时间缩短至2.5 min(较基础溶液缩短82.14%),T_(90)缩短至64.83 min(缩短56.78%),气体消耗量较基础溶液提升7.87%,储气量达38.4 m^(3),生成速率峰值达43.34×10^(-5)mol/min,约为基础溶液的1.5倍。循环实验表明,100 mg/LRGO分散液经6次循环后储气量仅损失2.3%,具有良好的稳定性。
杨明;姜宇航;陈盛宇;刘传海;张保勇
黑龙江科技大学安全工程学院,哈尔滨150022 黑龙江省煤矿瓦斯灾害防治与利用工程技术研究中心,哈尔滨150022黑龙江科技大学安全工程学院,哈尔滨150022 黑龙江省煤矿瓦斯灾害防治与利用工程技术研究中心,哈尔滨150022黑龙江科技大学安全工程学院,哈尔滨150022 黑龙江省煤矿瓦斯灾害防治与利用工程技术研究中心,哈尔滨150022黑龙江科技大学安全工程学院,哈尔滨150022 黑龙江省煤矿瓦斯灾害防治与利用工程技术研究中心,哈尔滨150022黑龙江科技大学安全工程学院,哈尔滨150022 黑龙江省煤矿瓦斯灾害防治与利用工程技术研究中心,哈尔滨150022
矿业与冶金
煤矿瓦斯瓦斯水合物L-色氨酸还原氧化石墨烯生成动力学
《黑龙江科技大学学报》 2026 (4)
P.531-538,8
黑龙江科技大学博士后科研启动基金项目(2023BSH10)黑龙江省自然科学基金(杰出青年)项目(JQ2024E011)。
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