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公开(公告)号:CN119571340A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411702478.9
申请日:2024-11-26
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C25B3/03 , C25B3/26 , C25B1/23 , C25B11/032 , C25B11/065 , C25B11/089 , C25D5/54 , C25D5/48 , C25D3/56 , C25D11/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种电化学还原CO2制备C2H4的方法。所述方法包括如下步骤:Cu‑Ni合金纳米线作为气体扩散电极,电化学还原CO2得到C2H4;在流动电解池中进行所述电化学还原;流动电解池中设有三电极体系,Ag/AgCl电极作为参比电极,氧化铱网作为对电极,Cu‑Ni合金纳米线作为工作电极。本发明方法采用碳纸上原位生长Cu‑Ni合金纳米线作为气体扩散电极,能够电化学还原CO2制备C2H4,生产C2H4的法拉第效率明显超过裸铜纳米线。本发明采用的Cu‑Ni合金纳米线凭借在碳纸上的原位构建,表现出优异的稳定性。
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公开(公告)号:CN118719062A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410793602.0
申请日:2024-06-19
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: B01J23/745 , B01J35/33 , B01J35/39 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种Fe3O4‑TiO2磁性纳米片及其制备方法与应用。所述磁性纳米片的制备方法包括如下步骤:S1、将氨水加入至Fe3O4磁性纳米片的分散液中;S2、将钛酸丁酯的溶液滴加至步骤S1得到的溶液中,进行反应;S3、将步骤S2得到的产物分散后,加入氨水,然后置于反应釜中进行热处理即得。基于本发明Fe3O4‑TiO2磁性纳米片良好的磁性以及高催化活性,其具有优异的循环利用性和稳定性,经过5次循环后,该体系光催化降解率及回收率仍超过90%。本发明实现了对RhB等染料废水的高效、快速和低成本降解,为废水催化降解材料的设计和应用提供了新的研究思路。
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公开(公告)号:CN118703188A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410760432.6
申请日:2024-06-13
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种油降粘用兼具长期稳定性与快速破乳性的CO2刺激响应型原油乳状液。所述CO2刺激响应型原油乳状液由稠油降粘剂和原油组成,以质量百分比计,所述稠油降粘剂的原料组成如下:乳化剂0.50~1.50%,响应剂0.50~1.50%,水48.50~49.50%;响应剂为N,N‑二甲基环己胺、N,N‑二甲基环苄胺、N,N‑二甲基丁胺、二乙烯三胺、N,N‑二甲基十二烷胺、N,N‑二甲基十四烷胺、N,N‑二甲基十六烷胺、N,N‑二甲基十八烷胺和N,N‑二甲基芥酸酰胺基叔胺中的一种或几种。本发明所提供的CO2响应型乳状液在破乳时只需通入CO2,不需要加入破乳剂,同时具备长期稳定性和快速破乳性,因此在稠油运输中具有非常广阔的前景。
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公开(公告)号:CN114956195B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202210703347.7
申请日:2022-06-21
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种二维磁性纳米颗粒及其制备方法与应用。所述二维磁性纳米颗粒的制备方法包括如下步骤:将七水合硫酸亚铁的水溶液滴加至氢氧化钠和乙酸钠的水溶液中,在搅拌的条件下进行反应;所述反应结束后经磁铁收集分离即得。本发明制备的二维磁性纳米颗粒的横向尺寸为30~160nm,平均尺寸为46.74nm左右,厚度为4.2~4.6nm,磁性纳米片为面心立方Fe3O4,室温下具有铁磁性,在外加磁场作用下30s内可与液体分离。通过调节反应条件,可实现磁性纳米片的可控合成。与其他方法相比,本发明提供了一种简单易行的磁性纳米片合成方法,适合大规模低成本的规模化合成。
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公开(公告)号:CN111548527A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010447190.7
申请日:2020-05-25
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C08J9/40 , C08F220/56 , C08F220/20 , C08F222/38 , C08F2/34 , C09K8/035 , C08L33/26
Abstract: 本发明公开了一种丙烯酰胺/可聚合微球复合凝胶及其制备方法和应用,属于油田化学技术领域。本发明提供的丙烯酰胺/可聚合微球复合凝胶由包括如下组分的原料制成:以原料的总质量计,丙烯酰胺的质量百分数为2%-10%;聚合物微球的质量百分数为0-6%,但不为0;交联剂的质量百分数为0.02%-0.1%;引发剂的质量百分数为0.02%-0.08%;余量为水。本发明的丙烯酰胺/可聚合微球复合凝胶具有很好的机械强度,拉伸应力和压缩应力高,粘附力强,而且基液粘度低,注入井筒容易,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111484653A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010391664.0
申请日:2020-05-11
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种用于欠平衡钻井中的黄原胶复合凝胶以及制备方法和应用,属于油田化学领域。本发明采用黄原胶为聚合物,乙酸铬为交联剂,淀粉、纳米二氧化硅、蒙脱土和锂藻土作为增韧材料,制备黄原胶复合凝胶;该黄原胶复合凝胶具有很好的粘弹性能、粘附力和耐压性能,能够满足欠平衡钻井现场中冻胶阀的要求,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110905475A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911138285.4
申请日:2019-11-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/267 , E21B43/22
Abstract: 本发明公开了一种页岩油气储层压裂用无水泡沫发生器及其应用。所述无水泡沫发生器的结构如下:支撑剂储罐的顶部设有加砂口、液态CO2第二注入口和安全阀,底部通过支撑剂排出管与高压气液固混合器相连通;支撑剂储罐的顶部通过排气管与一次级振荡器和二级振荡器相连通,高压气液固混合器的侧壁上设有液态CO2第一注入口、N2注入口和无水泡沫起泡剂注入口,且通过排液管与一级振荡器相连通,一级、二级和三即振荡器依次连通。本发明无水泡沫发生器的三类串联震荡的方式,具备高效发泡的特点,保证了液态CO2、N2、支撑剂颗粒的充分混合,强化了无水泡沫压裂液用起泡剂的发泡能力,可以产生均匀致密的无水泡沫压裂液,有助于提升压裂效能,大幅度减少地层伤害。
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公开(公告)号:CN106590558B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201611072527.0
申请日:2016-11-28
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C09K8/512 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F226/10 , C08F222/38
Abstract: 本发明公开了一种耐温交联聚合物微球调驱剂及其制备方法,涉及石油开采技术领域。本发明提供的耐温交联聚合物微球调驱剂包括交联聚合物微球、水和稳定剂;所述稳定剂和水的质量比为(0~0.1):100,但不为0;所述交联聚合物微球和水的质量体积比为0.3g/L~2g/L。所述稳定剂为硫脲‑氯化钴稳定剂或乙酸铬。本发明通过添加稳定剂可以有效提高交联聚合物微球的耐温性能。本发明的耐温交联聚合物微球调驱剂在120℃下至少可以稳定存在70d。而且本发明的调驱剂的制备方法简单,操作简便。
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公开(公告)号:CN110229273A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910644934.1
申请日:2019-07-17
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C08F220/56 , C08F222/38 , C08F212/36 , C08F2/32 , C08K9/04 , C08K3/34 , C09K8/512
Abstract: 本发明公开了一种深部调剖剂及其制备方法和应用,属于油田化学技术领域。本发明提供的丙烯酰胺/改性蒙脱土复合微球由油相和水相制备而成;所述油相由乳化剂和油组成;所述水相由单体、增韧剂、交联剂、引发剂和水组成;所述单体为丙烯酰胺,所述增韧剂为改性蒙脱土。该复合微球具备一定吸水膨胀能力、较高的耐盐性,较高机械强度,单分散性好,能够在深部调剖运移过程中减少破损率,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109679643A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910022861.2
申请日:2019-01-10
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种页岩气开采用减氧空气/液态CO2双界面层泡沫压裂液。所述减氧空气/液态CO2双界面层泡沫压裂液由液态CO2相、气相和纳米强化剂制成;液态CO2相由气溶性表面活性剂复配物溶解于液态CO2中形成;气相为减氧空气和液态CO2的饱和蒸气的混合气;纳米强化剂为疏水二氧化硅纳米颗粒、颗粒助溶剂、水溶性表面活性剂复配物的水溶液。本发明制备的压裂液体系中液态CO2包裹减氧空气形成了界面层,纳米强化剂包裹液态CO2形成了另一界面层,双界面层提升了压裂液体系的结构性,可以使压裂液获得相对较高的粘性,同时也具备良好的耐温稳定性。
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