当前位置: 油气田化学研究所
葛际江
作者: 发布者:赵小明 审核人: 发布时间:2026-06-25 访问次数:17861

职称:教授

单位:油气田化学研究所

最高学历/学位:博士

学科:油气田开发工程学科,石油与天然气工程学科

所学专业:应用化学

电子邮箱:gejijiang@163.com

联系电话:

地址邮编:山东省青岛市经济技术开发区长江西路66号石油工程学院油田化学系B537室,266580

  • 个人主页
  • 学习与工作经历
    1994年毕业于石油大学(华东)应用化学专业,获理学学士学位;
    1997年获石油大学(华东)应用化学硕士学位,后留校任教;
    2002年获中国石油大学(华东)油气田开发工程专业博士学位。
    2005年评为副教授,
    2010年评为教授。
  • 研究方向
    1、 高温高盐油藏注水、注气(汽)调控技术;
    2、 功能纳米材料开发与应用;
    3、 油气藏智能控水技术。
  • 招生方向
  • 主讲课程
    油田化学
  • 学术兼职
  • 指导研究生
    已指导硕士研究21人,博士研究生8人。
  • 承担科研课题
    近年承担的科研项目
    (1)胜利油田胜利化工有限责任公司, 技术开发, HX20230761, 油田开发用化学品合成及应用技术研发, 2023-07 至 2028-07
    (2)中国石油化工股份有限公司西北油田分公司, 技术开发, 34400000-24-ZC0607-0136, 缝洞型稠油油藏化学驱提高采收率技术可行性研究-双重介质泡沫驱替机理研究及调驱泡沫体系研发, 2024-05 至 2026-05
    (3)中国石油天然气集团有限公司重大科技项目,技术开发,ZD2019-183-007, 深层碎屑岩油藏气窜气窜调控技术研究(课题七专题三),2019-01至2024-12;
    (4)中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司, 技术开发, 31450000-23-ZC0607-0030, 纳米颗粒强化泡沫机理研究, 2023-12 至 2024-12 
    (5)中国石油化工股份有限公司西北油田分公司, 技术开发, 3440007-24-ZC0607-0077, 塔河高含沥青稠油地层化学冷采工艺设计与现场试验评价, 2024-05 至 2024-12
    (6)中国石油新疆油田分公司(工程技术研究院), 技术开发, XJYT-2022-JS-6021, 火驱调堵剂性能评价技术服务, 2022-12 至 2023-12 
    (7)中海油能源发展股份有限公司, 技术开发,ZX2022ZCGCF6366, 目标油藏稠油注蒸汽耐高温组合式多段塞调堵技术研究服务, 2022-11 至 2023-04
    (8)中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司技术检测中心, 研究测试, 30200022-21-FW2099-0424, 堵水调剖剂评价研究测试合同, 2022-01 至 2022-06
    (9)中国石油化工股份有限公司西北油田分公司, 技术开发, 34400007-21-ZC0607-0154, 氮气泡沫体系高温高压评价仪及泡沫评价标准建立与测试评价, 2021-10 至 2022-12,
    (10)中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司河口采油厂,技术开发,30200007-21-ZC0613-0006,解堵适应性及体系优化与评价,2021-07至2021-12,主持
    (11)中国石油化工股份有限公司西北油田分公司, 技术开发, 3440007-21-ZC0607-0177, 缝洞油藏高强度高可靠性冻胶体系研发与评价, 2021-11 至 2021-12, 
    (12)中国石油新疆油田分公司(工程技术研究院), 技术开发,XJYT-2021-JS-3770, 低品位及复杂超稠油开发储层高效动用重难点技术研究, 2021-07 至 2021-12
    (13)中国石油化工股份有限公司西北油田分公司, 技术开发, 3440007-20-ZC0607-0113, 超稠油高效井筒油溶性降粘及地层稠油乳化降粘先导试验, 2020-06 至 2020-09
  • 获奖情况
    (1)2005年,“关键油田化学品开发与应用示范” 获中国石油与化学工业联合会科技进步一等奖,排名1
    (2)2005年,“油田化学品产业化开发与应用示范” 获中山东省科技进步一等奖,排名2
    (3)2009年,“以深部调驱为中心的改善水驱技术” 获教育部科技进步一等奖,排名1
    (4)2021年,“老油田深度开发高效水驱技术及工业化应用” 获中国石油与化学工业联合会科技进步一等奖,排名6
    (5)2022年,“非常规储层双暂堵压裂改造关键技术及应用”获中国石油与化学工业联合会科技进步一等奖,排名9
    (6)2024年,“严苛工况油藏控水关键技术及应用”获石油和化工自动化行业科学技术一等奖,排名9
  • 荣誉称号
  • 著作
  • 论文
    近年发表的论文
    [1] 葛际江, 郭洪宾, 张天赐等. 耐温耐盐酚醛冻胶研制及性能调控机理[J]. 石油学报, 2022, 43(8):1145-1157
    [2] 葛际江, 师小娟, 刘子铭等. 盐水中月桂酰胺丙基二甲铵基羟磺基甜菜碱的含量测定及热稳定性[J]. 石油学报, 2022, 43(4):524-532.
    [3] 吴千慧, 葛际江, 张贵才等. 高强度堵水剂裂缝细管模型堵水模拟实验[J]. 石油学报 ,2019, 40(11):1368-1375
    [4] Zhang ZY, Ge JJ; Yang HX et al. Interfacial Synergistic Stabilization of CO2 Foams by Surface-Modified SiO2 Nanoparticles and Surfactants. Langmuir, 2026. DOI 10.1021/acs.langmuir.6c01926
    [5] Zhang ZY, Ge JJ, Chen PF  et al. Revealing the Synergistic Effect of Chemically Modified SiO2 Nanoparticles and Surfactants in Enhancing CO2 Foam Stability. SPE Journal, 2025, 30 (6):3635-3651. DOI 10.2118/226187-pa
    [6] Long-Jie Li , Ji-Jiang Ge, Peng-Fei Chen et al. Construction of a foaming agent containing hydroxysulfobetaine and a-olefin sulfonate for clastic reservoirs with high temperature and high salinity. Petroleum Science, 2025, 22(2):771-786. DOI 10.1016/j.petsci.2024.11.011
    [7] Li LJ, Ge JJ, Zhang ZY et al. Research on compound amidohydroxysulfobetaine foamer for high-temperature and high-salinity clastic reservoirs. Colloids and Surfaces A-physicochemical and Engineering Aspects. 2024,702(2). DOI 10.1016/j.colsurfa.2024.135120
    [8] Li LJ, Ge JJ, Chen PF et al. Hydroxysulfobetaine foamer for potential mobility control application in high-temperature and ultra-high salt reservoirs. Geoenergy science and engineering, 2024, V241. DOI 10.1016/j.geoen.2024.213167
    [9] Guo HB, Ge JJ, Li LJ et al. Development, evaluation and stability mechanism of high-strength gels in high-temperature and high-salinity reservoirs. Journal of Molecular Liquids,2024, V399. DOI 10.1016/j.molliq.2024.124452
    [10] Wu QH, Ge JJ, Zhao L et al. Insights into the intimate link between nonlinear rheological characterization and the rupture behavior of polymer gel in model fractures. Journal of Molecular Liquids , 2024, V391. DOI 10.1016/j.molliq.2023.123222
    [11] Qian-Hui Wu, Ji-Jiang Ge, Lei Ding et al. Unlocking the potentials of gel conformance for water shutoff in fractured reservoirs: Favorable attributes of the double network gel for enhancing oil recovery.  Petroleum Science, 2023, 20(2) :1005-1017. DOI 10.1016/j.petsci. 2022.10.018
    [12] Ji-Jiang Ge, Xiao-Juan Shi, Xin-Xing He et al. Thermal stability of hydroxyl sulfobetaine surfactant in high salinity brine. Geoenergy science and engineering, 2023, V221. DOI 10.1016/j.geoen.2022.211361
    [13] Tian-Ci Zhang, Ji-Jiang Ge, Hao Wu et al. Effect of AMPS(2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid) content on the properties of polymer gels. Petroleum Science, 2022, 19(2) :697-706. DOI 10.1016/j.petsci.2022.01.006
    [14] Guo HB, Ge JJ, Xu Y et al. Preparation and Mechanism of Stability for High-Temperature and High-Salinity Gels. SPE Journal, 2022, 27(6): 3565-3578. https://doi.org/10.2118/209823-PA
    [15] Guo HB, Ge JJ, Zhao S et al. Performance Evaluation of High- Strength Polyethyleneimine Gels and Syneresis Mechanism under High- Temperature and High-Salinity Conditions. SPE Journal, 2022, 27 (6): 3630-3642. https://doi.org/10.2118/210593-PA
    [16] Sun XY, Ge JJ. Synergism between lipophilic surfactant and lipophilic SiO2 nanoparticles enhances self-emulsification performance. Journal of Petroleum Science and Engineering. 2022, V 216. DOI 10.1016/j.petrol.2022.110760
    [17] Wu H, Ge JJ, Yang L et al. New insight into the rheological and fracture properties of PAM gels: Effect of entanglements. Journal of Petroleum Science and Engineering. 2022, V212. DOI 10.1016/j.petrol.2022.110260
    [18] Hao Wu, Jijiang Ge, Liu Yang et al. Effect of entanglement on rheological and ultimate properties of inorganic HPAM gels. Journal of Molecular Liquids, 2022, V351. DOI 10.1016/j.molliq.2022.118669
    [19] Ji-Jiang Ge, Tian-Ci Zhang, Yi-Ping Pan et al. The effect of betaine surfactants on the association behavior of associating polymer. Petroleum Science, 2021, 18(5) :1441-1449. DOI 10.1016/j.petsci.2021.08.003
    [20] Wu QH, Ge JJ, Ding L et al. Insights into the key aspects influencing the rheological properties of polymer gel for water shutoff in fractured reservoirs. Colloids and Surfaces A-physicochemical and Engineering Aspects. 2022, 634. DOI 10.1016/j.colsurfa.2021.127963
    [21] Hao Wu, Jijiang Ge , Liu Yang et al. Developments of polymer gel plug for temporary blocking in SAGD wells. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2022, V208. DOI 10.1016/j.petrol.2021.109650
    [22] Qianhui Wu, Jijiang Ge. Experimental investigation of the entanglement network and nonlinear viscoelastic behavior of a nano-SiO2 strengthened polymer gel. Journal of Molecular Liquids, 2021, V339. DOI 10.1016/j.molliq.2021.117288
    [23] Jijiang Ge, Hao Wu, Longfei Song et al. Preparation and evaluation of soft preformed particle gels for conformance control in carbonate reservoir. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2021, V205. DOI 10.1016/j.petrol.2021.108774
    [24] Qianhui Wu, Jijiang Ge, Lei Ding et al. Identification and characterization of a proper gel system for large-volume conformance control treatments in a fractured tight reservoir: From lab to field. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2021, V198. DOI 10.1016/j.petrol.2020.108199
  • 专利
    (1)一种控制底水上升用化学隔板及其制备方法与应用,ZL201810394257.8
    (2)一种高强度缓交联铬冻胶及其制备方法,ZL201910396723.0
    (3)一种高强度树脂堵剂及其制备方法与应用,ZL201810260339.3
    (4)一种耐温耐盐聚醋酸乙烯酯微球及其制备与应用,ZL201810260339.3
    (5)一种耐高温高矿化度的水膨体及其制备方法与应用,ZL201810426496.7
    (6)一种重复压裂暂堵剂及其制备方法与应用,ZL20191062122.9
    (7)一种适应高温高盐缝洞油藏调剖的冻胶体系及应用,ZL202111368540.1
    (8)一种适应于高温高盐碎屑岩堵水用堵剂及其制备方法,ZL202110306980.8
    (9)一种中高温油藏酚醛冻胶自降解暂堵剂及其制备方法,ZL202010473495.5
    (10)一种缓交联耐温耐盐型高强度冻胶及制备方法与应用,ZL202010679146.9
    (11)一种热采水平井修井前封堵水平井简用高强度冻胶暂堵剂及其制备方法,ZL202110305826.9
    (12)一种中高温油藏调剖用缓交联冻胶及其制备方法,ZL202110381322.5
    (13)一种中低渗油藏深部调剖用复合铝凝胶堵剂及其制备方法与应用,ZL202110381262.7
    (14)一种利用烟道气形成冻胶提高稠油采收率的方法,ZL202410281931.7
    (15)一种压裂转向用高强度颗粒暂堵剂及其制备方法与应用,ZL202211626967.1
  • 学术交流
  • 个人风采