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    Fe3O4磁性納米顆粒表面功能化改性及在油氣田開發(fā)領(lǐng)域中的應(yīng)用

    2021-04-10 16:56:27董沅武柳建新陳金建鄧俊輝劉航
    應(yīng)用化工 2021年7期
    關(guān)鍵詞:核殼功能化磁性

    董沅武,柳建新,陳金建,鄧俊輝,劉航

    (長(zhǎng)江大學(xué) 石油工程學(xué)院,湖北 武漢 430100)

    磁性納米顆粒同時(shí)具備了納米顆粒和磁性顆粒的雙重優(yōu)勢(shì),具有比表面積大和磁場(chǎng)中可定向分離等特性引起了廣泛關(guān)注。其中Fe3O4磁性納米顆粒相對(duì)于其它磁性納米顆粒,飽和磁化強(qiáng)度高、制備工藝簡(jiǎn)便、生物相容性好、成本低等優(yōu)點(diǎn),有良好的應(yīng)用前景[1]。其制備方法主要有沉淀法、熱分解法、水熱法、溶膠-凝膠法和微乳液法等[2-6],研究發(fā)現(xiàn),F(xiàn)e3O4磁性納米顆粒易發(fā)生團(tuán)聚,表面活性較強(qiáng)容易氧化消磁,耐受性較差等缺陷嚴(yán)重影響其穩(wěn)定性[7]。并且表面顆粒羥基不足,難以直接使用,同時(shí)為了提高Fe3O4磁性納米顆粒應(yīng)用性能,對(duì)顆粒表面功能化改性是很有必要的。

    本文調(diào)研了國內(nèi)外近些年對(duì)Fe3O4磁性納米顆粒的研究趨勢(shì),對(duì)其表面功能化改性及功能化改性Fe3O4磁性納米顆粒在油氣田開發(fā)領(lǐng)域中的應(yīng)用進(jìn)行了系統(tǒng)的綜述,以便相關(guān)研究者了解該研究方向的應(yīng)用進(jìn)展。

    1 Fe3O4磁性納米顆粒的表面功能化改性

    Fe3O4磁性納米顆粒的表面功能化改性是指采用物理或化學(xué)方法,對(duì)顆粒表面進(jìn)行處理、修飾以及加工,有目的性的改變顆粒表面的物化性質(zhì),從而賦予顆粒新的應(yīng)用性能。目前,F(xiàn)e3O4磁性納米顆粒的表面功能化改性材料主要包括:無機(jī)材料[8]、有機(jī)小分子材料[9]、有機(jī)高分子材料[10]。

    1.1 無機(jī)材料

    無機(jī)材料修飾Fe3O4磁性納米顆粒通常是以無機(jī)材料包覆磁性納米顆粒形成“包埋式”或“核殼式”結(jié)構(gòu);亦或是磁性納米顆粒負(fù)載在吸附性較好的無機(jī)材料基體上。無機(jī)材料包覆能夠保護(hù)磁核,提高耐受力,避免氧化消磁,減少團(tuán)聚,同時(shí)無機(jī)材料可以提供更多的活性位點(diǎn),提高材料的吸附性,有利于進(jìn)一步改性。材料主要可以分為SiO2、貴金屬(Au、Ag等)、無機(jī)吸附劑(碳納米管、石墨烯、金屬氧化物等)。

    1.1.1 SiO2修飾 SiO2是修飾Fe3O4磁性納米顆粒的一種理想材料,具有良好的生物相容性和親水性,無毒,且作為殼層能夠?yàn)镕e3O4磁核提供良好的保護(hù),增加穩(wěn)定性和分散性。最為關(guān)鍵的是SiO2表面富含硅羥基,可以提高改性接枝率,利于進(jìn)一步功能化改性[11]。

    目前文獻(xiàn)報(bào)道SiO2修飾Fe3O4磁性納米顆粒制備方法主要有St?ber法[12]、硅酸鹽法[13]和反相微乳液法[14]。胡小冰等[15-16]以溶劑熱法制備粒徑分布較窄的Fe3O4磁性納米顆粒為核,在堿性環(huán)境下水解正硅酸乙酯(TEOS),通過St?ber法制得核殼結(jié)構(gòu)的Fe3O4@SiO2磁性納米顆粒。Hou等[17]采用St?ber法并通過控制TEOS的加量可制得不同殼層厚度的Fe3O4@SiO2磁性納米顆粒。廖鵬等[18]通過St?ber法制備出平均粒徑65 nm的Fe3O4@SiO2磁性納米顆粒,SiO2殼層的包覆會(huì)導(dǎo)致飽和比磁化強(qiáng)度的降低。Roto等[13]以化學(xué)共沉淀法制備的Fe3O4磁性納米顆粒為核,在酸性環(huán)境下水解Na2SiO3提供硅源,制備出了Fe3O4@SiO2磁性納米顆粒。Maria等[19]通過調(diào)控反向微乳液體系的改變成功制備出了SiO2包覆不同數(shù)目磁核Fe3O4的Fe3O4@SiO2復(fù)合顆粒,如粒徑100 nm多磁核的復(fù)合顆粒、粒徑30 nm單核或幾個(gè)磁核的復(fù)合顆粒。Ding等[20]深入研究了反相微乳液法制備Fe3O4@SiO2磁性納米顆粒機(jī)理,通過少量多次分步滴加TEOS制備出了單核Fe3O4@SiO2磁性納米顆粒。

    總的來說,SiO2修飾Fe3O4磁性納米顆粒主要是通過硅酸酯類在堿性條件下水解和硅酸鹽在酸性條件下水解提供硅源,進(jìn)而達(dá)到表面修飾的目的。反應(yīng)過程中通過調(diào)控硅源加入量、硅源水解速率、反應(yīng)時(shí)間、反應(yīng)溫度等,可以達(dá)到調(diào)節(jié)SiO2包覆厚度。

    1.1.2 貴金屬修飾 貴金屬(Au、Ag等)常用于修飾Fe3O4磁性納米顆粒,是因?yàn)橘F金屬具有較強(qiáng)的化學(xué)穩(wěn)定性的同時(shí)在紫外線的激發(fā)下表面會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)烈的局部等離子共振。Fe3O4磁性納米顆粒與納米貴金屬顆粒復(fù)合,可以組建磁性和光學(xué)性能可調(diào)和的復(fù)合材料。

    關(guān)樺楠等[21]以水熱法制得的Fe3O4磁性納米顆粒為核,在此基礎(chǔ)上對(duì)其表面氨基化修飾與金納米顆粒自組裝方法成功構(gòu)建出Fe3O4@Au磁性納米顆粒對(duì)食品中亞硫酸鹽的檢測(cè)具有潛在的應(yīng)用價(jià)值。劉家良等[22]以共沉淀法合成的Fe3O4磁性納米顆粒為核,通過聚丙烯胺還原HAuCl4,制備出了核殼式Au/Fe3O4磁性納米顆粒。左方濤等[23]以溶劑熱法制得的Fe3O4磁性納米顆粒為核,在此基礎(chǔ)上對(duì)其表面氨基化修飾與銀納米顆粒自組裝方法構(gòu)建出Fe3O4@Ag磁性納米顆粒。蔣彩云等[24]以水相共沉淀合成的Fe3O4磁性納米顆粒為核,然后使用沒食子酸還原Ag[(NH3)2]+,制備出了核殼式Fe3O4@Ag磁性納米顆粒。Chudasama等[25]以乙酰丙酮作為鐵源制得的Fe3O4磁性納米顆粒為核,在180 ℃條件下加入硝酸銀和油胺,制備出粒徑為10~20 nm的核殼式的Fe3O4@Ag磁性納米顆粒。

    1.1.3 吸附劑修飾 無機(jī)吸附劑材料如介孔SiO2、碳納米管、石墨烯、金屬氧化物等,本身具有較好的吸附性。與Fe3O4磁性納米顆粒復(fù)合,可以組建具有優(yōu)異吸附性與磁響應(yīng)性的磁性復(fù)合材料。

    魏光耀等[26]在Fe3O4磁性納米顆粒表面以“非經(jīng)典控核生長(zhǎng)”方法生長(zhǎng)SiO2棒狀結(jié)構(gòu),制備出來不同長(zhǎng)度、非對(duì)稱Fe3O4-SiO2磁性納米顆粒。吳四華等[27]以St?ber法制備出的Fe3O4@SiO2磁性納米顆粒為核,在此基礎(chǔ)上以十六烷基三甲基溴化銨為結(jié)構(gòu)導(dǎo)向劑,成功制備出了核殼式介孔磁性二氧化硅材料。歐氣局等[28]以乙酰丙酮鐵作為鐵源,在240 ℃條件下直接在多壁碳納米管(MWCNT)/乙醇分散體系中熱分解,成功制備出包覆密度、晶粒尺寸可控的MWCNT/Fe3O4磁性納米顆粒。Krishna等[29]以乙酰丙酮作為鐵源的Fe3O4磁性納米顆粒為核,加入檸檬酸、抗壞血酸和氧化石墨烯(GO),制備出Fe3O4磁性納米顆粒分布均勻于石墨烯載體表面的Fe3O4/RGO(還原氧化石墨烯)復(fù)合納米材料。顧慶芳等[30]以化學(xué)共沉淀法合成出的Fe3O4磁性納米顆粒為核,加入十二烷基苯磺酸鈉和 NaAlO2,制備出了平均粒徑為39.9 nm的Al2O3-Fe3O4磁性納米顆粒。

    1.2 有機(jī)小分子材料

    有機(jī)小分子修飾Fe3O4磁性納米顆粒主要是在顆粒表面引入活性功能基團(tuán),常見的引入方法有硅烷化偶聯(lián)反應(yīng)、絡(luò)合反應(yīng)以及酯化反應(yīng)等。經(jīng)過修飾的復(fù)合顆粒分散性會(huì)得到提高,還會(huì)具有特定的功能性。按照修飾的有機(jī)官能團(tuán)可將所得的復(fù)合材料分為氨基功能化磁性復(fù)合材料、羧基功能化磁性復(fù)合材料以及巰基功能化磁性復(fù)合材料等。

    Lee等[31]以硅酸鹽水解法制備出Fe3O4@SiO2磁性納米顆粒為核,在其表面嫁接(3-氨基丙基)三乙氧基硅烷(APTES)和辛基三乙氧基硅烷(OTES),制備出了應(yīng)用于微型藻類去除的Fe3O4@SiO2@-OTES/APTES磁性納米顆粒。趙凡等[32]以St?ber法制備出的Fe3O4@SiO2磁性納米顆粒為核,以甲基丙烯酸和丙烯酰胺為功能單體,通過懸浮聚合法制備出了應(yīng)用于水溶液中Cd(Ⅱ)和Pb(Ⅱ)去除的Fe3O4@SiO2-NH2/COOH磁性納米顆粒。徐震耀等[33]以St?ber法制備出的Fe3O4@SiO2磁性納米顆粒為核,在其表面嫁接(3-巰基丙基)三乙氧基硅烷,制備出了對(duì)Hg2+和Pb2+具有較好吸附效果的Fe3O4@SiO2-SH磁性納米顆粒。

    1.3 有機(jī)高分子材料

    有機(jī)高分子修飾Fe3O4磁性納米顆粒是在顆粒表面引入高分子聚合物,高分子聚合物的引入會(huì)抑制磁性納米顆粒的聚集,高分子基團(tuán)的存在會(huì)導(dǎo)致磁性納米顆粒的表面效應(yīng)增大,同時(shí)活性功能基團(tuán)會(huì)產(chǎn)生特定的功能性。有機(jī)高分子材料可以分為天然高分子聚合物(殼聚糖、纖維素、環(huán)糊精、淀粉等)和人工合成高分子聚合物(聚乙烯醇、聚乙二醇、聚丙酰胺、聚苯胺、聚苯乙烯、多肽聚合物等)[34]。

    Zulfikar等[35]將Fe3O4磁性納米顆粒加入到殼聚糖完全溶脹溶解的質(zhì)量分?jǐn)?shù)1%的冰乙酸溶液中,制備出了對(duì)腐殖酸有較好吸附效果的Fe3O4-殼聚糖吸附劑。宋月英等[36]以磺化聚苯乙烯(PSS)為基體,采用離子交換法于堿性條件下制備出了結(jié)構(gòu)可靠、包覆均勻的PSS@Fe3O4磁性納米顆粒。王桂平等[37]以溶劑熱法制得的Fe3O4磁性納米顆粒為核,加入經(jīng)硝酸氧化處理的木質(zhì)素基實(shí)心(CNFs)或中空納米碳纖維(HCNFs),制備出Fe3O4/CNFs、Fe3O4/HCNFs磁性復(fù)合材料。

    用線性變形體模型模擬應(yīng)力-應(yīng)變狀態(tài)。平面線性熱彈性問題由應(yīng)力σy,σx,σyz和位移wz(在zOy平面內(nèi))求解,計(jì)算公式如式(8)所示:

    2 功能化改性Fe3O4磁性納米顆粒在油氣田開發(fā)領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)展

    Fe3O4磁性納米顆粒表面功能化改性后被賦予了許多新的功能,使其在許多領(lǐng)域(生物醫(yī)藥、環(huán)保、磁記錄材料、微波吸收材料等)中有很好的應(yīng)用前景。在油氣田開發(fā)領(lǐng)域中的應(yīng)用主要有三種:①提高采收率;②污水處理;③石油機(jī)械保護(hù)。

    2.1 提高采收率

    功能化改性Fe3O4磁性納米顆粒應(yīng)用于油田提高采收率時(shí)往往是作為調(diào)剖驅(qū)油劑和磁性堵水劑。通常該類磁性復(fù)合材料既具有磁響應(yīng)性又有較好的調(diào)剖驅(qū)油或堵水效果。

    目前,核殼復(fù)合微球調(diào)剖劑其效果作用明顯,該類微球兼有溶脹運(yùn)移能力與較高封堵能力,是一類有著很大潛力的調(diào)剖劑。夏海虹[38]以St?ber法制備出核殼式的Fe3O4@SiO2磁性納米顆粒經(jīng)過表面氨基化修飾,以丙烯酰胺和丙烯酸為功能單體制備出了既適用于深部調(diào)剖驅(qū)油,又適于磁性調(diào)控堵水的水溶性磁性聚合微球,該微球結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,吸水膨脹后具有彈性和變形性。張定軍等[39]以St?ber法制備出的Fe3O4@SiO2磁性納米顆粒、丙烯酰胺(AM)、丙烯酸(AA)、丙烯腈(AN)為原料,制備出了具有良好的溶脹運(yùn)移能力的P(AA-AM-AN)/Fe3O4磁性凝膠微球,該微球具有一定的耐鹽能力,且可以實(shí)現(xiàn)磁性分離回收處理。王甜甜[40]以經(jīng)過表面氨基化修飾的St?ber法制備出的Fe3O4@SiO2磁性納米顆粒、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、丙烯酰胺(AM)、馬來酸酐(MAH),制備出的Fe3O4@SiO2/P(MA-AM)磁性聚合微球?qū)χ械蜐B透巖心具有良好的封堵效果,能夠提高9%左右的采收率。此外磁性堵水較化學(xué)堵水可以從根本上削弱液體流動(dòng)時(shí)沖刷堵層的作用力,能夠明顯延長(zhǎng)有效壽命[41]。

    2.2 油田污水處理

    功能化改性Fe3O4磁性納米顆粒應(yīng)用于油田污水中處理時(shí)往往是作為磁性絮凝劑、磁性破乳劑以及磁性催化劑。通常該類磁性復(fù)合材料在具有磁響應(yīng)的基礎(chǔ)上又被賦予新的功能屬性,如較強(qiáng)的化學(xué)穩(wěn)定性、較高的生物相容性和專屬的吸附性能。

    磁性破乳劑主要是通過在Fe3O4磁性納米顆粒表面修飾具備破乳性能的化合物達(dá)到破乳目的,在外加磁場(chǎng)的作用下可以重新回收循環(huán)使用,且不會(huì)造成二次污染。Peng等[45]在Fe3O4磁性納米顆粒表面接枝乙基纖維素(EC)制備出了磁性破乳劑M-EC,該破乳劑針對(duì)模擬瀝青乳液的破乳效果提高了10倍,且可以重新回收循環(huán)使用至少10次以上。楊敬一等[46]通過Fe3O4磁性納米顆粒與陽離子破乳劑LY復(fù)配使用,處理模擬含油污水(413.4 mg/L),其除油率可達(dá)93.3%。

    磁性催化劑主要是將磁響應(yīng)高的磁性納米顆粒與催化劑相結(jié)合,使之具備較高的催化活性的同時(shí)又能快速分離。杜楊柳等[47]利用水熱法和共沉淀法制備出了一種非均相光催化劑Fe3O4/MnO2磁性納米顆粒,該催化劑能夠明顯降低污水的化學(xué)需氧量,在循環(huán)回用5次時(shí)光催化效果仍達(dá)到第一次處理效果的80%以上。Cuo等[48]利用水熱合成法、離子交換法制備出了核殼式的Fe3O4@Ag3PO4/AgCl磁性光催化劑,在可見光條件下,1 h可降解完亞甲基藍(lán),具備較好的光催化效果。

    2.3 石油機(jī)械保護(hù)

    在石油領(lǐng)域中一些精密儀器的保護(hù)可以采用磁流體密封裝置。磁流體具有良好的減摩、耐磨、抗壓以及高密封度等性能,在機(jī)械設(shè)備的重要零部件軸承中也可以起到潤(rùn)滑保護(hù)作用。

    Xu等[49]研究證實(shí)磁流體具備優(yōu)異的減緩甩油且減摩性能。李德才等[50]對(duì)國內(nèi)外磁性液體密封研究進(jìn)展進(jìn)行了總結(jié),并且提出幾種新型的磁性液體密封方式以滿足軍工、航天、石化等行業(yè)的需求。

    此外表面功能化改性的磁性納米顆粒還可以進(jìn)行精細(xì)表征技術(shù),在儲(chǔ)層中長(zhǎng)距離穿過微米級(jí)孔隙,并能夠適度滯留,通過改變水淹驅(qū)的導(dǎo)磁率,能夠識(shí)別極端耗水層帶精度,表征儲(chǔ)層的非均質(zhì)性等。

    3 總結(jié)與展望

    (1)經(jīng)過表面功能化改性的Fe3O4磁性納米顆粒在自身穩(wěn)定性提高的同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)功能多樣性。

    (2)目前表面改性方法過于集中改性方法的本身,很少考慮表面改性的磁性納米顆粒的微觀結(jié)構(gòu)對(duì)復(fù)合材料的整體性能的影響。

    (3)Fe3O4磁性納米顆粒表面性質(zhì),負(fù)載功能基團(tuán)的吸附量和穩(wěn)定性、復(fù)合材料的磁響應(yīng)性、循環(huán)回用次數(shù)等有待進(jìn)一步改善。

    (4)在保證表面功能化改性的Fe3O4磁性納米顆粒的性能上,需要降低生產(chǎn)成本,優(yōu)化制備流程。

    (5)表面功能化改性的Fe3O4磁性納米顆粒在石油應(yīng)用領(lǐng)域中有很好的應(yīng)用前景,要從多學(xué)科交叉應(yīng)用的角度出發(fā),開發(fā)出更多具備特異性功能的磁性納米顆粒。

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