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公开(公告)号:CN111318185B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN201811544409.4
申请日:2018-12-17
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胜利油田分公司技术检测中心
IPC: B01D71/62 , B01D67/00 , C08F220/28 , C08F8/00 , C02F1/44
Abstract: 本发明公开了一种增强亲水性的石墨烯过滤膜材料的涂装工艺,属于油水分离膜材料技术领域。其技术方案为:包括如下步骤:在碱性条件下,通过迈克尔加成反应,将聚合物P(MeO2MA‑co‑OEGMA‑SH)接枝在聚多巴胺‑石墨烯材料上,形成超亲水性石墨烯复合材料过滤膜。本发明的有益效果为:本发明利用多巴胺水热还原石墨烯得到了多孔的聚多巴胺‑石墨烯凝胶,然后将含巯基的聚合物P(MeO2MA‑co‑OEGMA‑SH)接枝在聚多巴胺‑石墨烯凝胶上,制得的超亲水性油水分离膜材料的油水分离效率高,并且本发明的涂装工艺,简单易行,成本低,应用范围广,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111318190A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201811543006.8
申请日:2018-12-17
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胜利油田分公司技术检测中心
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯复合材料过滤膜,属于油水分离膜材料技术领域。其技术方案为:包括基底,所述基底上包覆有聚合物P(MeO2MA-co-OEGMA-SH)接枝的聚多巴胺-石墨烯。本发明的有益效果为:本发明实用性强,可以应用于大多数的基底;本发明利用多巴胺水热还原石墨烯,一方面增加了石墨烯在基底上的附着能力,另一方面得到了多孔的石墨烯凝胶,有利于增加表明粗糙度,提高接触面,提高油水分离效率;本发明将特殊浸润性高分子涂装于机械强度较高的基底上,制备得到的油水分离膜,机械性能好,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN111318172A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201811544413.0
申请日:2018-12-17
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胜利油田分公司技术检测中心
Abstract: 本发明公开了一种高分子修饰的石墨烯过滤膜的制备方法,属于油水分离膜材料技术领域。其技术方案包括如下步骤:将清洁处理后的不锈钢网表面涂覆聚多巴胺,然后与氧化石墨烯反应制得氧化石墨烯/聚多巴胺表面涂覆的不锈钢网;再在碱性条件下,通过迈克尔加成反应,将聚合物接枝在氧化石墨烯/聚多巴胺表面涂覆的不锈钢网上,制得超亲水性的高分子修饰的石墨烯过滤膜。本发明的有益效果为:本发明将特殊浸润性高分子涂覆于机械强度较高的不锈钢网基底上,将氧化石墨烯更加牢固的锁在聚多巴胺表面涂覆的不锈钢网上,制备得到的超亲水性的油水分离膜,机械性能好,使用寿命长;本发明的制备方法简单易行,成本低,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107703196B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201710863994.3
申请日:2017-09-22
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胜利油田分公司技术检测中心
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯‑滤纸的制备方法及其作为自支撑的柔性电极的应用,本发明是用滤纸作为基底,通过对其关键制备工艺的整体工艺设计、各步骤的反应条件(如反应物浓度、反应温度、反应时间)等进行改进,通过在滤纸表面修饰上石墨烯片层来制备柔性电极,优选的还可以在石墨烯修饰滤纸上继续负载钯纳米粒子,制得钯颗粒‑石墨烯‑滤纸;该石墨烯‑滤纸具有良好的比表面积,并且该可作为自支撑的柔性电极;制得的柔性电极其尺寸可以根据需求非常方便地进行调控,可作为自支撑电极应用于过氧化氢传感器(如浓度传感器),非常适用于检测过氧化氢(如过氧化氢的浓度等),具有灵敏度高的优点。
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公开(公告)号:CN103807606A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201210439415.X
申请日:2012-11-07
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胜利油田分公司技术检测中心
IPC: F17D5/02
Abstract: 本发明提供一种埋地管道电流测绘系统三维传感器,包括主传感器,在主传感器周身开设至少两处槽,在槽内安装垂直三维线圈,形成双三维正交叉线圈。所述线圈采用直径为0.1mm的漆包线缠绕,绕线匝数10000匝,线圈直径0.02m,线圈面积为3.14×10-4m2,磁芯采用锰-锌铁氧体软磁材料;线圈中增加有磁芯。对PCM内部线圈进行改造。将现有传感器的双水平线圈改为双三维正交叉线圈,将各线圈采集数据在空间叠加,计算流经管道电流值,可以实现对管道电流的准确读数。即,在管道上方附近,垂直于地面的任意一点,都可以计算得出实际的管中电流值,因而可以大幅提高检测精度。
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公开(公告)号:CN111318190B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN201811543006.8
申请日:2018-12-17
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胜利油田分公司技术检测中心
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯复合材料过滤膜,属于油水分离膜材料技术领域。其技术方案为:包括基底,所述基底上包覆有聚合物P(MeO2MA‑co‑OEGMA‑SH)接枝的聚多巴胺‑石墨烯。本发明的有益效果为:本发明实用性强,可以应用于大多数的基底;本发明利用多巴胺水热还原石墨烯,一方面增加了石墨烯在基底上的附着能力,另一方面得到了多孔的石墨烯凝胶,有利于增加表明粗糙度,提高接触面,提高油水分离效率;本发明将特殊浸润性高分子涂装于机械强度较高的基底上,制备得到的油水分离膜,机械性能好,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN111318172B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN201811544413.0
申请日:2018-12-17
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胜利油田分公司技术检测中心
Abstract: 本发明公开了一种高分子修饰的石墨烯过滤膜的制备方法,属于油水分离膜材料技术领域。其技术方案包括如下步骤:将清洁处理后的不锈钢网表面涂覆聚多巴胺,然后与氧化石墨烯反应制得氧化石墨烯/聚多巴胺表面涂覆的不锈钢网;再在碱性条件下,通过迈克尔加成反应,将聚合物接枝在氧化石墨烯/聚多巴胺表面涂覆的不锈钢网上,制得超亲水性的高分子修饰的石墨烯过滤膜。本发明的有益效果为:本发明将特殊浸润性高分子涂覆于机械强度较高的不锈钢网基底上,将氧化石墨烯更加牢固的锁在聚多巴胺表面涂覆的不锈钢网上,制备得到的超亲水性的油水分离膜,机械性能好,使用寿命长;本发明的制备方法简单易行,成本低,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111318185A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201811544409.4
申请日:2018-12-17
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胜利油田分公司技术检测中心
IPC: B01D71/62 , B01D67/00 , C08F220/28 , C08F8/00 , C02F1/44
Abstract: 本发明公开了一种增强亲水性的石墨烯过滤膜材料的涂装工艺,属于油水分离膜材料技术领域。其技术方案为:包括如下步骤:在碱性条件下,通过迈克尔加成反应,将聚合物P(MeO2MA-co-OEGMA-SH)接枝在聚多巴胺-石墨烯材料上,形成超亲水性石墨烯复合材料过滤膜。本发明的有益效果为:本发明利用多巴胺水热还原石墨烯得到了多孔的聚多巴胺-石墨烯凝胶,然后将含巯基的聚合物P(MeO2MA-co-OEGMA-SH)接枝在聚多巴胺-石墨烯凝胶上,制得的超亲水性油水分离膜材料的油水分离效率高,并且本发明的涂装工艺,简单易行,成本低,应用范围广,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111318171A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201811544412.6
申请日:2018-12-17
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胜利油田分公司技术检测中心
Abstract: 本发明公开了一种三维多孔石墨烯过滤膜的加工涂装工艺,属于油水分离膜材料技术领域。其技术方案为:包括如下步骤:石墨烯-碳纳米管复合材料与多巴胺水热反应包覆在基底上;在碱性条件下,通过迈克尔加成反应,将末端带有巯基的聚合物P(MeO2MA-co-OEGMA-SH),接枝在聚多巴胺-石墨烯-碳纳米管材料包覆的基底上,形成超亲水性三维多孔石墨烯过滤膜。本发明的有益效果为:本发明利用多巴胺水热还原石墨烯,一方面增加了石墨烯在基底上的附着能力,另一方面得到了多孔的石墨烯凝胶,有利于增加表明粗糙度,提高接触面,提高油水分离效率;本发明将特殊浸润性高分子涂装于机械强度较高的基底上,制备得到的油水分离膜,机械性能好,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN106354983B
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201610915006.0
申请日:2016-10-20
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胜利油田分公司技术检测中心
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种确定CO2地质埋存泄漏风险监测点的方法,设计了基于建立的精细地质模型,采用油藏数值模拟方法,通过历史拟合获得目标油藏当前的流体场、压力场以及地应力场;依次建立断层、井筒、盖层泄漏模型;基于数值模拟拟合得到的储层参数,结合建立的各种渗漏模型,进行CO2泄漏风险分析,确定CO2可能发生泄漏的风险区域、泄漏方式、以及预计的泄漏量;并在此基础上,进行CO2泄漏监测方案制定。本方案的有益效果可根据对上述方案的叙述得知,能够有效预防和监控CO2渗漏,保证CO2地质埋存的有效性、安全性和持久性,避免监测点布设重复和监测费用浪费。
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