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公开(公告)号:CN114457466A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202011243195.4
申请日:2020-11-10
IPC分类号: D01F9/22
摘要: 本发明涉及一种高强度高模量碳纤维的制造方法,主要解决现有技术中存在的高温石墨化处理后纤维易缠绕驱动罗拉、毛丝多的问题。本发明通过一种高强度高模量碳纤维的制造方法,包括石墨化高温处理的步骤,其中,石墨化处理过程满足3≤B2/K≤4,其中B为石墨化处理后纤维丝束宽度,mm;K为纤维千根数;纤维进入石墨化处理前的宽度为处理后宽度的1‑1.1倍的技术方案,较好的解决了该问题,可用聚丙烯腈纤维的工业生产中。
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公开(公告)号:CN113901378A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202010577036.1
申请日:2020-06-22
摘要: 本发明提供一种压力梯度影响因素权重系数确定方法,该压力梯度影响因素权重系数确定方法包括:步骤1,选取影响压力梯度的主要因素;步骤2,确定排列组合方案,并利用数值模拟计算不同方案的注采井间最小压力梯度;步骤3,对各方案参数进行无量纲化;步骤4,利用灰色关联度方法计算各影响因素的关联度;步骤5,将各影响因素的关联度转化为各因素对压力梯度影响的权重系数。该压力梯度影响因素权重系数确定方法针对不同影响因素参数变化水平,评判区域压力梯度分布状况,为后期井位筛选提供参考。
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公开(公告)号:CN113882186A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202010627370.3
申请日:2020-07-01
摘要: 本发明涉及膜电极技术领域,公开了一种碳纤维纸及其制备方法和应用,该碳纤维纸的碳含量≥95%重量%,孔隙率为80‑90%,透气率为5×104‑8×104mL·mm/(cm2·h·mmHg)。制备碳纤维纸的方法包括以下步骤:(1)将含有短切碳纤维、短切多孔碳纤维、分散剂、粘合剂和溶剂的混合物经过湿法造纸得到碳纤维纸前驱体;(2)采用酚醛树脂溶液对所述碳纤维纸前驱体进行浸渍,然后进行固化、碳化和石墨化。本发明的碳纤维纸具有较高的孔隙率、透气率和导电性,且具有较高的抗拉强度,该碳纤维纸用于膜电极中可有效提高膜电极的电化学性能。
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公开(公告)号:CN111088541B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201811235045.1
申请日:2018-10-23
摘要: 本发明涉及一种聚丙烯腈纤维的制备方法,主要解决现有技术中存在的聚丙烯腈纤维上油均匀性差、毛丝多的问题。本发明通过采用一种聚丙烯腈纤维的制备方法,包括上油的步骤,其特征在于所述聚丙烯腈纤维经上油步骤处理后丝束宽度至少为所获原丝直经与纤维根数乘积的0.05倍的技术方案,较好地解决了该问题,可用聚丙烯腈纤维的工业生产中。
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公开(公告)号:CN112678818A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201910994045.8
申请日:2019-10-18
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司
IPC分类号: C01B32/318 , C01B32/336
摘要: 本发明属于活性炭的制备技术领域,具体涉及一种中孔柱状活性炭的制备方法。本发明采用炭质材料和沥青结合剂经混捏成型、预氧化、炭化和活化制备成富含中孔的柱状活性炭,制备的中孔活性炭的比表面积为300~700m2/g,中孔率为40~90%,强度为70~99%。所述制备方法,具有制备工艺简单、成本低廉、绿色环保、可大规模生产等优点,具有很强的工业利用价值。
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公开(公告)号:CN112410066A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201910781709.2
申请日:2019-08-23
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司
摘要: 本发明属于石油化工技术领域,具体的涉及一种降低减压渣油硫含量的方法。将减压渣油、氧化剂、催化剂以及萃取剂混合,在氮气氛围下升温加压使萃取剂进入超临界状态,并在超临界状态下进行减压渣油的催化氧化反应,反应结束后静置分层,将萃取剂分离得到含硫量降低到2.0%以下的减压渣油。本发明所述的降低减压渣油硫含量的方法,整个操作过程均在非临氢条件下进行,降低了对装置及原料的要求;所获得的减压渣油硫含量降低,能够作为原料生产出满足要求的低硫石油焦等产品;通过提升减压渣油这一劣质原料油的产品品质,可提高延迟焦化装置的加工量、开工率和经济效益。
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公开(公告)号:CN111088559A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201811234974.0
申请日:2018-10-23
IPC分类号: D01F9/22 , D06M15/643 , D06M13/50 , D06M101/28
摘要: 本发明涉及一种低含硅聚丙烯腈基碳纤维的制备方法,主要解决现有技术中存在的碳纤维毛丝多、力学性能差和低炭炉排焦量大的问题。本发明采用一种聚丙烯腈基碳纤维的制备方法,通过采用一种低含硅聚丙烯腈基碳纤维的制备方法,包括至少两道上油和干燥致密化、热稳定化、碳化的步骤;其中,所述上油和干燥致密化至少两道,第一道上油采用超低硅油剂或者无硅油剂,第二道上油采用通用含硅油剂的技术方案,较好地解决了该问题,可用于制备高性能碳纤维的生产中。
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公开(公告)号:CN103807151B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201210437988.9
申请日:2012-11-06
摘要: 本发明公开了抽油机连续举升泵及其举升方法,包括连接在油管上的泵筒、置于泵筒内的活塞;所述泵筒包括外筒及套在外筒内部的工作缸,所述活塞上端连接活塞杆后整体置于工作缸中,并且活塞杆上端连接在抽油杆上,所述活塞上下方把工作缸分为上腔室和下腔室;所述工作缸与外筒相互之间形成环空,并且工作缸底部周侧开设联通至环空的导流孔,所述环空在上端通过偏心结构与油管连通;所述泵筒与油管之间设置有径向进液阀、轴向环阀组,所述上腔室通过径向进液阀连通至井筒,所述上腔室通过轴向环阀组连通至油管。本发明实现了上下冲程连续排液,达到在同等泵径和生产参数下大幅度提高油井产量、降低能耗、减少油井偏磨的目的。
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公开(公告)号:CN104226234B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201310236652.0
申请日:2013-06-14
摘要: 本发明提供了一种金属捕集剂以及催化裂化方法,该金属捕集剂按如下步骤制备得到:(1)将小孔氧化铝、去离子水和酸混合制浆得到第一浆液;(2)将所述第一浆液与氢氧化镁和/或氧化镁接触得到第二浆液;(3)将所述第二浆液与大孔氧化铝接触得到第三浆液;(4)将所述第三浆液进行喷雾干燥后进行焙烧得到固体;(5)将所述固体与水溶性镁源溶液接触,将接触后的混合物干燥或不干燥后进行焙烧;步骤(1)和/或步骤(2)和/或步骤(3)和/或步骤(5)的接触在至少一种镧系金属化合物和/或至少一种过渡金属化合物的存在下进行。本发明的金属捕集剂可以减缓钒对裂化催化剂的破坏,提高液体产品收率,降低干气及焦炭收率。
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公开(公告)号:CN104588052A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201310525120.9
申请日:2013-10-30
IPC分类号: B01J27/182 , C10G11/04
摘要: 本发明公开了一种催化裂化助剂及其制备方法与应用。该催化裂化助剂的制备方法包括使用活性中孔材料、尖晶石和/或尖晶石前身物、以及粘土和/或耐热无机氧化物源,其中,所述活性中孔材料由包括以下步骤的方法制得:将铝源与碱溶液中和成胶陈化;将过滤所得固体沉淀物与铵盐或酸溶液接触处理一定时间,过滤得到低钠固体沉淀物;将得到的低钠沉淀物与磷源接触处理,烘干焙烧后得到具有拟薄水铝石物相结构的活性中孔材料,其无水化合物组成以氧化物重量比计为(0-0.2)Na2O·(50-86)Al2O3·(12-50)SiO2·(0.5-10)P2O5。本发明的催化裂化助剂用于重油催化裂化时,具有较强的重油裂化能力、更高的轻质油产率及更好的焦炭选择性。
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