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武元鹏

  武元鹏 男 最高学历:博士研究生

  技术职称:副研究员,从事专业:油气田高分子材料、油气田纳米材料

  工作单位:西南石油大学

  通讯地址:四川省成都市新都区新都大道8号

  简历

  2010.7-至今 西南石油大学材料科学与工程学院,主要从事油气田用纳米材料,油气田用功能高分子材料的研究;

  2014.2-2015.2 澳大利亚迪肯大学(Deakin University)博士后,从事油气田用纳米/高分子复合材料的研究;

  2005.9-2010.7 中国科学院成都有机化学研究所,博士学位,从事磁性纳米材料和功能高分子复合材料的研究。

  研究的主要成果

  一、发表的主要论文:

  1、Yuanpeng Wu,Tao Zhang,Zhiguang Xu,Qipeng Guo,High internal phase emulsion (HIPE) xerogels for enhanced oil spill recovery,Journal of Materials Chemistry A,2015,3(5):1906-1909。

  2、Tao Zhang,Yuanpeng Wu,Zhiguang Xu,Qipeng Guo,Hybrid high internal phase emulsion (HIPE) organogels with oil separation properties,Chemical Communications,2014,50(89):13821-13824。

  3、Yuanpeng Wu,Tao Zhang,Zhaohui Zheng,Xiaobin Ding,Yuxing Peng,A facile approach to Fe3O4@Au nanoparticles with magnetic recyclable catalytic properties,Materials Research Bulletin,2010,45(4):513-517。

  4、Yuanpeng Wu, Fang Zuo, Zhaohui Zheng, Xiaobin Ding, Yuxing Peng, A novel approach to molecular recognition surface of magnetic nanoparticles based on host–Guest effect, Nanoscale Research Letters, 2009, 4: 738-747.

  5、Yuanpeng Wu,Fang Zuo,Yuanhua Lin,Ying Zhou,Zhaohui Zheng,Xiaobin Ding,Green and facile synthesis of gold nanoparticles stabilized by chitosan,Journal of Macromolecular Science Part A-Pure and Applied Chemistry,2014,51(5):441-446。

  6、Yuanpeng Wu, Yongyi Gao, Xiaobing Ding, Zhaohui Zheng, Yuxing Peng, Extremely high photocatalytic activity of polymer nanospheres embedded with CdS nanoparticles prepared by a novel method, e-Polymers, 2009, 130.

  7、Wu Yuanpeng, Lin Yuanhua, Zhou Ying, Zuo fang, Zheng Zhaohui, Ding Xiaobin, Light-induced shape memory polymer materials,Progress in Chemistry, 2012, 24(10):143-149。

  8、Yuanpeng Wu,Chunyang Zhu,Yuanhua Lin,Zhu Yan,Hao Yang,Ambrish Singh,Synthesis and properties of the poly(methyl methacrylate-acrylamide),Materials Science Forum,2015,814(3):256-261。

  9、Yuanpeng Wu,Chunyang Zhu,Yuanhua Lin,Zhu Yan,Hao Yang,Changliang Zhou,Ambrish Singh,Synthesis and properties of the poly (styrene-acrylic acid),Materials Science Forum,2015,814(3):262-267。

  10、武元鹏,左芳,林元华,郑朝晖,丁小斌,环糊精功能化的Fe3O4@Au纳米粒子,高分子材料科学与工程,2014,30(01):172-176。

  11、武元鹏,朱春阳,张乔,周莹,林元华,花瓣状Fe3O4/Bi2O3复合粒子的制备及光催化活性,功能材料,2015,46(11):


11103-11107。

  12、武元鹏,朱振涛,岳秋地,吴江,林元华,郑朝晖,丁小斌,纳米粒子改性水基钻井液的研究进展,高分子通报,2014,2014年(1):1-6。

  13、岳秋地,武元鹏*,吴江,林元华,Fe3O4纳米封堵剂的制备、表征及封堵性能,油田化学,2014,31(3):322-325。

  14、吴江,武元鹏*,岳秋地,李劭燚,Fe3O4纳米粒子的制备及耐盐性能研究,化学通报,2014,77(5):457-460。

  二、主要发明专利:

  1、武元鹏,朱春阳,林元华,杨浩,周莹,谢娟,一种基于主客体作用的吸油高分子材料及其制备方法,发明专利,2014100694879。

  2、武元鹏,朱春阳,林元华,周莹,谢娟,杨浩,晏柱,周昌亮,一种超轻的磁性吸油材料及其制备方法,发明专利,2014101991800。

  3、武元鹏,朱春阳,林元华,晏柱,杨浩,周昌亮,一种基于主客体作用的光致形状记忆高分子及其制备方法,发明专利,2014102121532。

  4、武元鹏,林元华,吴江,岳秋地,朱春阳,周莹,谢娟,曾德智,朱红钧,钻井液用纳米封堵剂及其制备方法,发明专利,2013104985741。

  5、武元鹏,朱春阳,陈浩,林元华,周莹,谢娟,曾德智,朱红钧,一种耐温、耐盐的纳米粒子及其制备方法,发明专利,2013102424403。

  6、武元鹏,吴江,岳秋地,李劭燚,林元华,周莹,谢娟,曾德智,朱红钧,一种磁性纳米封堵剂及其制备方法,发明专利,2013102396136。

  7、武元鹏,林元华,谢娟,周莹,曾德智,朱红钧,一种可控降解的高吸水树脂的制备方法,发明专利,2011102189635。

  8、武元鹏,林元华,谢娟,周莹,朱红钧,曾德智,严仁田,王其军,一种具有pH值敏感特性的高吸水树脂的制备方法,发明专利,2011102629546。

  精通的专业和设备

  精通专业:高分子化学与物理;油气田高分子材料;油气田纳米材料。

  精通设备:红外光谱仪、紫外-可见光谱仪、核磁共振波谱仪、质谱仪、凝胶渗透色谱仪、X-射线衍射仪、X-光电子能谱仪、扫描电子显微镜、透射电子显微镜、差示扫描量热仪、动态热机械分析、热重分析仪等。

  在研项目

  1、国家自然科学基金青年基金:钻井液专用智能纳米粒子的设计、制备及封堵机理研究(51304166);

  2、教育部博士点基金:水基钻井液用智能纳米粒子的研究(20135121120009);

  3、博士后科学基金第七批特别资助:基于主客体作用的吸油材料的研究(2014T70883);

  4、油气藏地质及开发工程国家重点实验室开放基金:功能高分子修饰纳米粒子的新方法研究(PLN1112);

  5、四川省科技支撑计划项目:水基钻井液专用纳米粒子的研究(2013FZ0131);


  6、四川省教育厅科研项目:纳米粒子表面修饰智能高分子的研究(12ZB159);

  成都市科研院所应用基础研究项目

  基于主客体作用的光控高分子材料的研究(12DXYB191JH-002)。

  未来研究方向

  油气田用耐温、耐盐纳米材料;油气田用新型功能高分子材料。

  待转化的专利或成果

  注:待转化专利或成果需简述该专利或成果的基本情况、应用领域及优势。

  (1)高吸水树脂方面:发明了一种具有可控降解功能的吸水树脂,该树脂吸水后会发生快速膨胀,同时在外界条件控制下,根据不同条件实现可控降解。该材料可用于油气田领域,特别是可作为油气田领域广泛使用的暂堵材料。与常规暂堵材料相比,该材料的优势是具有可控的膨胀和降解特性,因此在钻井、开采和驱油过程中具有重要的应用前景。

  (2)钻井液用纳米材料方面:发明了一种耐温、耐盐性能优异的纳米材料,该材料耐高温达200℃,耐盐浓度达到饱和,适合用于深井、超深井的钻井液体系,而且分散性能稳定,在油气田钻井和驱油领域具有重要的应用前景。另外,还发明了一种具有磁场控制特性的纳米封堵剂材料,该材料在外界磁场控制下,可以实现对特定地层进行封堵,有利于钻井过程中提高钻井效率。还可用于三次采油过程,可以对特定地层进行选择性暂堵和驱油,大大提高波及系数和驱油效率。

  (3)油水分离材料方面:发明了一种质量轻、吸油容量高的油水分离材料,该材料具有独特的亲油疏水特性,能够将油水体系快速分离,可用于原油泄漏事故的处理和油田采出液的纯化分离。该材料的优势是,不仅能将油水混合体系的原油进行高效、快速地吸附,而且可以在外界磁场控制下,实现快速分离、富集,并且通过简单的后处理过程,实现对原油的高效回收。

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