-
公开(公告)号:CN117304909A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311166525.8
申请日:2023-09-11
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种复合降粘剂及其制备方法和应用,所述制备方法包括:将含有聚集态纳米材料、有机助剂和溶剂的混合液置于球磨反应罐中,向其中注入气体至注入所述球磨反应罐中的所述气体呈超临界状态,在所述超临界状态下实施球磨处理;然后使述球磨反应罐泄压至常压,取出得到的产物粗品,对所述产物粗品进行纯化处理后,得到所述复合降粘剂;其中,所述有机助剂包括聚合物和/或单体,当包括所述单体时,所述单体在所述球磨处理过程中进行聚合反应。本发明能够显著提高对稠油的降粘效率。
-
公开(公告)号:CN116924735A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310659782.9
申请日:2023-06-05
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C04B28/04 , C04B28/02 , C04B20/02 , C04B14/36 , C04B111/20
Abstract: 本发明提供一种寡层石墨烯改性混凝土及其制备方法,制备方法包括以下步骤:将寡层石墨烯加入第一溶剂中形成第一混合液;将表面活性剂与所述第一混合液混合,形成第二混合液;对所述第二混合液进行砂磨处理,得到石墨烯分散液;将水泥、细砂、碎石、粉煤灰、减水剂、第二溶剂混合均匀,得到第一分散液;在第一分散液中加入所述石墨烯分散液,混合均匀后,得到第二分散液;其中,第一溶剂、第二溶剂各自独立地选自水;对第二分散液依次进行成型处理、干燥处理后,得到石墨烯改性混凝土。能够利用分散良好的石墨烯分散液,使石墨烯有效填充进混凝土孔隙中,提升混凝土的致密度,从而提高混凝土的抗冻融能力和耐久性等性能。
-
公开(公告)号:CN114686918A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210156028.9
申请日:2022-02-21
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C25B11/091 , C25B11/054 , C25B1/04 , C25B11/055
Abstract: 本发明提供一种碳基单原子掺杂钴化合物复合材料及其制备方法和应用,制备方法包括:(I)分别制备第一混合液和第二混合液:将催化裂化(FCC)汽油原料与g‑C3N4混合,将得到的混合产物、第一钴源、非金属源置于第一溶剂中,得到第一混合液,非金属源包括磷源和/或硒源;将第二钴源与1,10‑菲啰啉置于第二溶剂中进行配位反应,得到第二混合液;(II)将第一混合液和第二混合液混合,除去溶剂,得到前驱体;将前驱体在惰性氛围下进行碳化处理,得到碳基单原子‑钴化合物复合材料,本发明的复合材料不引入贵金属,且具有催化活性高、稳定性好等优点。
-
公开(公告)号:CN108584931B
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201810750755.1
申请日:2018-07-10
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明提供一种重油残渣基氮掺杂多孔石墨烯制备方法及所得多孔石墨烯,所述制备方法包括以下步骤:(1)将重油残渣固体溶解于甲苯中,并使其分散均匀,得到溶液A;(2)向所述溶液A中加入介孔石墨相氮化碳,并使其分散均匀,得到溶液B;(3)蒸发回收所述溶液B中的甲苯,得到重油残渣/介孔石墨相氮化碳固体粉末;(4)对所述重油残渣/介孔石墨相氮化碳固体粉末进行高温加热处理,处理结束后,得到所述重油残渣基氮掺杂多孔石墨烯。该制备方法以劣质重油残渣为碳源,以介孔石墨相氮化碳为模板和氮源,原位同步实现了孔结构的构筑和氮原子的掺杂,制备过程简单,避免了后续模板的处理。所得多孔石墨烯氮含量高且具有较大比表面积。
-
公开(公告)号:CN109576096A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811531904.1
申请日:2018-12-14
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种低泡机洗重油污清洗剂。以重量百分比计,该低泡机洗重油污清洗剂的原料组成包括:有机碱1%-5%、络合剂1%-5%、分散剂1%-10%、助洗剂0.5%-5%、皂基1%-5%、表面活性剂0.1%-5%、pH调节剂1%-10%、缓蚀剂0.1%-2%、消泡剂0.1%-3%、水余量。本发明所提供的高效重油污清洗剂是一种低泡型清洗剂,在将清洗时泡沫的量控制在较低水平的同时,仍能够使清洗剂具有高效的清洗性能,并且,该清洗剂具有较好的生物降解性、对漆面无影响等特点。
-
公开(公告)号:CN106238080B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201610536870.X
申请日:2016-07-08
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: B01J27/14 , B01J27/20 , C01B32/184 , C07C249/02 , C07C251/24
Abstract: 本发明提供了一种掺磷多孔石墨烯及其制备方法与催化苄胺氧化的方法。该掺磷多孔石墨烯是通过以下方法制备得到的:将模板剂与含有机碳、磷源的分散液混合,去除混合液中的溶剂,将得到的混合物在惰性气体保护下、200~700℃煅烧2~5小时,然后采用酸洗的方式去除模板剂,得到掺磷多孔石墨烯。该催化苄胺氧化的方法包括以下步骤:将本发明的掺磷多孔石墨烯或模板剂与掺磷多孔石墨烯的混合物作为催化剂,与苄胺在氧化剂的作用下反应,得到N‑苄烯丁胺。本发明采用模板剂控制形貌,并以含碳、磷的有机化合物同时作为碳源和磷源,以焙烧的方法直接合成掺磷多孔石墨烯,具有快速、便捷、可一步合成、易大规模生产等优点。
-
公开(公告)号:CN107029694A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710368828.6
申请日:2017-05-23
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: B01J21/18 , C07C209/36 , C07C211/46
Abstract: 本发明提供了一种掺杂碳材料及其制备方法。该掺杂碳材料的制备方法包括:将球磨石墨浸渍于溶剂中,加入硼源,得到混合物;其中,2g球磨石墨溶于100mL‑200mL溶剂中,硼源和球磨石墨的质量比为10:1‑0.5:1;将混合物加热至60℃‑100℃,得到固相混合物;在惰性气体气氛下,600℃‑1000℃下,对固相混合物进行煅烧,煅烧的时间为60min‑500min,经过洗涤、干燥,得到掺杂碳材料。本发明还提供了由上述制备方法得到的掺杂碳材料。本发明的掺杂碳材料的制备方法简便易行、工艺成本低,制备得到的掺杂碳材料具有优异的硝基苯催化性能。
-
公开(公告)号:CN106179446A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610536845.1
申请日:2016-07-08
Applicant: 中国石油大学(北京)
CPC classification number: B01J27/24 , B01J35/1019 , B01J35/1023 , B01J35/1042 , B01J35/1047 , B01J35/1061 , C07F7/0836
Abstract: 本发明提供了一种钴/掺氮多孔碳复合材料及其制法与催化硅烷氧化的方法。该钴/掺氮多孔碳复合材料是通过以下步骤制备得到的:将钴盐、钴的含氮有机配体和模板剂在溶剂中混合,将去除溶剂后的混合物在600-1000℃煅烧,再采用酸未去除模板剂与钴氧化物,得到钴/掺氮多孔碳复合材料。该催化硅烷氧化的方法包括以下步骤:将本发明的钴/掺氮多孔碳复合材料或未去除模板剂与钴氧化物的混合物作为催化剂,与有机硅烷在氧化剂的作用下反应,得到硅醇。本发明采用模板剂、钴盐和钴的含氮有机配体作为原料,并以高温煅烧和酸未的方法制得了负载单原子钴的掺氮多孔碳复合材料,该材料具有较高的比表面积、介孔孔径以及较大的孔容。
-
公开(公告)号:CN103771401A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201310739904.1
申请日:2013-12-26
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C01B31/04
CPC classification number: C01B32/19 , Y02P20/544
Abstract: 本发明提供了一种寡层石墨烯的制备方法。该寡层石墨烯的制备方法包括以下步骤:对石墨粉进行纯化处理;将纯化后的石墨粉加入高压釜内或分散在溶剂中后加入高压釜内,进行加热,待高压釜内达到预设温度后,将超临界流体泵入高压釜内;将高压釜内压力升到预定值后,搅拌,利用高速流动的超临界流体产生的剪切力将石墨剥离开,快速降压;从高压釜内取样,得到所述寡层石墨烯。本发明还提供了一种寡层石墨烯,其是由上述制备方法制备得到的。本发明还提供了用于生产上述寡层石墨烯的装置。本发明所提供的寡层石墨烯的制备方法绿色环保,生产成本低,反应周期短,制备工艺简单,而且制得的寡层石墨烯的片层完整性好。
-
公开(公告)号:CN118426054A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410535401.0
申请日:2024-04-30
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本申请公开了一种地震数据低频信号的重构方法、装置及设备。其中的方法包括:获取目标区域的原始地震数据;对原始地震数据进行处理,确定待重构的低频地震数据的最高频率以及原始地震数据中的参考地震数据;结合反射结构的频率可延拓性以及参考地震数据,计算待重构的地震数据的反射结构表征算子;基于反射结构表征算子、原始地震数据以及最高频率,实现对原始地震数据中的低频地震数据进行重构。通过上述方法,基于地震数据空间反射结构的频率可延拓性,由参考地震数据外推得到待重构的低频地震数据的反射结构表征算子,并将反射结构表征算子引入到低频地震数据的重构中,可以提高低频地震数据重构的精度、可靠性以及实用性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-