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公开(公告)号:CN116063345A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202111278554.4
申请日:2021-10-30
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
Abstract: 本发明公开了一种膦酸基单体及其制备方法,膦酸基单体分子式为XRC7H12NO3PM2、XRC7H12NO3PL、(XRC7H12NO3P)3Z2、(XRC7H12NO3P)2Y、X2C2R1R2R3R4R5(C7H12NO3P)2M4、X2C2R1R2R3R4R5(C7H12NO3P)2L2、(X2C2R1R2R3R4R5(C7H12NO3P)2)3Z4、X2C2R1R2R3R4R5(C7H12NO3P)2Y中的至少一种,X为卤素,R、R1、R2、R3、R4、R5为烃基,M、L、Z、Y分别为一价金属、二价金属、三价金属、四价金属中的至少一种。所述制备方法包括先制备二烯丙基氨基甲基膦酸盐,然后将其与卤代烃、溶剂反应得到膦酸基单体。制备方法具有产品收率高、产品纯度高、制备流程短、绿色无污染、易于工业化生产等优点。
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公开(公告)号:CN116060130A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202111278236.8
申请日:2021-10-30
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
IPC: B01J31/22 , B01J37/20 , C10G45/04 , C07F11/00 , C08F220/56 , C08F212/14 , C08F220/14 , C08F220/18
Abstract: 本发明公开了一种有机钼盐组合物及其制备方法与应用,有机钼盐组合物包括钼离子、以及与钼离子结合的有机阴离子,以元素计钼含量≥18wt%。制备方法包括首先将钼源、有机溶剂、有机聚合物混合均匀得到第一料流;然后引入第一有机酸、第二有机酸、反应促进剂进行反应,反应完成并经分离后得到有机钼盐组合物。本发明有机钼盐组合物钼含量高,同时热稳定性强、分散性好,对劣质含烃原料加氢催化活性高、抑焦性能好。
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公开(公告)号:CN114479793B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202011166418.1
申请日:2020-10-27
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
Abstract: 本发明公开了复合堵漏剂,所述复合堵漏剂包括聚合物组分、纤维组分、弹性粒子组分;以复合堵漏剂总重量为基准,聚合物组分含量为30~60wt%、纤维组分含量为20~40wt%、弹性粒子组分含量为20~40wt%。所述聚合物包括结构单元A、B和D,其中结构单元A和D通过交联剂形成共聚物。所述复合堵漏剂的制备方法是将聚合物组分、纤维组分、弹性粒子组分混合均匀。所述堵漏剂具有抗高温性能好、承压能力高和生产应用环保等优点。
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公开(公告)号:CN114196384B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202010983744.5
申请日:2020-09-17
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
Abstract: 本发明公开了一种纳米级封堵材料及其制备方法和应用,所述封堵材料包括碳改性纳米二氧化硅,所述碳改性纳米二氧化硅以二氧化硅为基体,碳材料分布在基体外表面。所述封堵材料制备方法为将二氧化硅、生物质、表面活性剂、硅烷偶联剂和溶剂混合,混合均匀后进一步经热处理、分离、洗涤和干燥后得到产品。所述封堵材料不仅能够进行纳米尺寸的封堵,有效封堵岩石纳微米孔隙,降低井筒内压力的传递速度,还具有良好的抗高温性能,能够在较高温度下使用。
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公开(公告)号:CN114196385A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202010981874.5
申请日:2020-09-17
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
IPC: C09K8/035 , C09K8/44 , C09K8/24 , C08F285/00 , C08F222/14 , C08F222/38
Abstract: 本发明公开了一种油溶性封堵剂及其制备方法和应用,所述封堵剂原料包括乙烯类单体,丙烯酸酯类单体,乳化剂,分散剂,引发剂,水,助剂和交联剂。所述油溶性封堵剂制备方法首先将乙烯类单体、丙烯酸酯类单体混合得到物料A;将乳化剂、分散剂与水混合物料B;将物料A和物料B混合进行乳化,然后加入引发剂、助剂进行反应处理后得到物料C;向物料C中加入交联剂和引发剂,反应后得到油溶性封堵剂乳液。所述封堵剂是由纳米微球交联形成的聚集体,具有良好的油溶性,满足暂时封堵剂的油溶性要求,且具有较大的岩心渗透率恢复值,同时该封堵剂尺寸可控且具有一定的柔性。
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公开(公告)号:CN112396263A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201910746289.4
申请日:2019-08-13
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
IPC: G06Q10/06
Abstract: 本发明公开了甲烷回收自愿减排项目可行性评估方法和装置,其中所述方法包括:预设替代方案库和收益模型库;针对目标自愿减排项目,从替代方案库中确定预选替代方案;构建目标自愿减排项目的预选基准线情景;计算目标自愿减排项目情景时和每个预选基准线情景时的甲烷排放量;获取各预选基准线情景时的项目减排量;确定额外性评估模型所需的全投资内部收益率计算模型和资本金内部收益率计算模型,并计算目标自愿减排项目各预选基准线情景时的项目基准收益率;计算目标自愿减排项目各预选基准线情景时的经济效益值;确定目标自愿减排项目是否成立。本发明可以提高对于自愿减排项目认定结果判断的确定性,减少项目投资失败和项目亏损的几率。
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公开(公告)号:CN109422817B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201710720848.5
申请日:2017-08-22
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
Abstract: 本发明公开了一种微米级交联淀粉微球及其制备方法和应用,所述淀粉微球的原料包括如下组分:100份去离子水、1~20份淀粉、10~50份三乙醇胺、0.105~14.6份环氧氯丙烷、200~1000份烷烃类化合物、8~250份乳化剂、0.05~10份两性离子表面活性剂、0.5~200份无机盐溶液、有机溶剂200~1000份。所述淀粉微球的粒径为0.1~500μm。本发明制备的淀粉微球具有粒径均匀分布的多分散特征。
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公开(公告)号:CN109423264A
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710720850.2
申请日:2017-08-22
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
Abstract: 本发明公开了一种淀粉微球及其制备方法和应用,所述淀粉微球的原料包括如下组分:100份去离子水、1~20份淀粉、10~50份三乙醇胺、0.105~14.6份环氧氯丙烷、0.05~10份两性离子表面活性剂、0.5~200份无机盐溶液,其中无机盐溶质占0.025~50份。所述淀粉微球的粒径为0.1~500μm,具有均匀分布的多分散性。所述制备方法为,首先将淀粉与低浓度环氧氯丙烷反应,然后与表面活性剂作用,最后在进行交联得到微球。还涉及淀粉微球在油气层保护暂堵剂中的应用。本发明制备的淀粉微球是粒径均匀分布的多分散淀粉微球。
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公开(公告)号:CN109422817A
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710720848.5
申请日:2017-08-22
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
CPC classification number: C08B31/003 , C09K8/035 , C09K8/514 , C09K8/516
Abstract: 本发明公开了一种微米级交联淀粉微球及其制备方法和应用,所述淀粉微球的原料包括如下组分:100份去离子水、1~20份淀粉、10~50份三乙醇胺、0.105~14.6份环氧氯丙烷、200~1000份烷烃类化合物、8~250份乳化剂、0.05~10份两性离子表面活性剂、0.5~200份无机盐溶液、有机溶剂200~1000份。所述淀粉微球的粒径为0.1~500μm。本发明制备的淀粉微球具有粒径均匀分布的多分散特征。
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公开(公告)号:CN116063616A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202111278556.3
申请日:2021-10-30
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
IPC: C08F220/56 , C08F226/02 , C08F230/02 , C08F220/34 , C09K8/512 , C09K8/88
Abstract: 本发明公开了一种缩膨剂及其制备方法与应用,所述缩膨剂原料包括单体、丙烯酰胺、含胺单体、引发剂、交联剂、短链季铵盐、无机盐、水和任选的二烯丙基氨基甲基膦酸盐。所述制备方法将单体、丙烯酰胺、含胺单体、引发剂、水和任选的二烯丙基氨基甲基膦酸盐混合,混合均匀并经反应聚合后得到料流A;然后引入交联剂交联反应后得到料流B;将料流B、短链季铵盐、无机盐、引发剂混合均匀后得到缩膨剂。还提供一种缩膨剂在油田储层注水过程中的应用。所述缩膨剂使用时可以克服高温环境对其使用效果的影响,在高温条件下仍具有良好的缩膨效果,解决了目前缩膨剂在高温使用条件下缩膨率低的问题。
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