Релаксационные процессы высокомолекулярных углеводородов после ультразвукового воздействия высокой мощности

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Изучено влияние высокоинтенсивной ультразвуковой обработки на реологические характеристики высокомолекулярных углеводородов. Представлены зависимости изменения их кинематической вязкости от частоты в диапазоне от 15 до 87 кГц при постоянной интенсивности и длительности ультразвукового воздействия, а также от интенсивности ультразвукового воздействия при постоянных частоте и длительности. Исследованы процессы релаксации кинематической вязкости данных веществ после ультразвуковой обработки.

Об авторах

Д. И. Макарьев

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
“Южный федеральный университет”, Научно-исследовательский институт физики

Автор, ответственный за переписку.
Email: dmakarev@rambler.ru
Россия, Ростов-на-Дону

А. Н. Резниченко

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
“Южный федеральный университет”, Научно-исследовательский институт физики

Email: dmakarev@rambler.ru
Россия, Ростов-на-Дону

Н. А. Швецова

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
“Южный федеральный университет”, Научно-исследовательский институт физики

Email: dmakarev@rambler.ru
Россия, Ростов-на-Дону

А. Н. Рыбянец

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
“Южный федеральный университет”, Научно-исследовательский институт физики

Email: dmakarev@rambler.ru
Россия, Ростов-на-Дону

Список литературы

  1. Галиуллин Э.А., Фахрутдинов Р.З. // Вестн. технол. ун-та. 2016. Т. 19. № 4. С. 47.
  2. Чжао Фацзунь, Лиу Юнцзянь, Чжао Синь и др. // ХТТМ. 2015. № 1(587). С. 23.
  3. Петров В.А. Изменение состава тяжелых нефтей в условиях, моделирующих паротепловое воздействие на пласт. Дис. … канд. хим. наук. Томск: Институт химии нефти СО РАН, 2008. 135 с.
  4. Вахин А.В., Морозов В.П., Ситнов С.А. и др. // ХТТМ. 2014. № 6(586). С. 75.
  5. Палаев А.Г., Духневич Л.Н., Чипура С.И., Джемилев Э.Р. // Colloquium-journal. 2019. № 7-2(31). С. 69.
  6. Goland V. et al. // IEEE Ultrason. Symp. Proc. 2007. P. 1305.
  7. Hamidi H., Mohammadian E., Junin E. et al. // Ultrasonics. 2014. V. 54. No. 2. P. 655.
  8. Mullakaev M.S., Abramov V.O., Abramova A.V. // J. Petrol. Sci. Engin. 2015. V. 125. P. 201.
  9. Муллакаев М.С., Волкова Г.И., Градов О.М. // ТОХТ. 2015. Т. 49. № 3. С. 302; Mullakaev M.S., Gradov O.M., Volkova G.I. // Theor. Found. Chem. Engin. 2015. V. 49. No. 3. P. 287.
  10. Мезиков В.К. // Бурение и нефть. 2015. Т. 7–8. С. 72.
  11. Никитин В.С., Ягодов Г.Н., Ненартович Т.Л. и др. // Нефтепром. дело. 2010. № 8. С. 14.
  12. Волкова Г.И., Прозорова И.В., Ануфриев Р.В. и др. // Нефтеперераб. и нефтехим. Научн.-техн. достиж. и перед. опыт. 2012. № 2. С. 3.
  13. Doust A.M., Rahimi M., Feyzi M. // Chem. Engin. Process. Process Intensify. 2015. V. 95. P. 353.
  14. Wang Z., Xu Yu., Suman B. // Ultrason. Sonochem. 2015. V. 26. No. 11. P. 1.
  15. Makarev D.I., Rybyanets A.N., Sukhorukov V.L. // Ind. J. Sci. Technol. 2016. V. 9. No. 29. P. 334.
  16. Makarev D.I., Rybyanets A.N., Sukhorukov V.L. // Ind. J. Sci. Technol. 2016. V. 9. No. 42. P. 168.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

Скачать (132KB)
3.

Скачать (51KB)
4.

Скачать (122KB)

© Д.И. Макарьев, А.Н. Резниченко, Н.А. Швецова, А.Н. Рыбянец, 2023

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах