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公开(公告)号:CN106814391B
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201510853617.2
申请日:2015-11-27
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胜利油田分公司物探研究院
IPC: G01V1/28
Abstract: 本发明公开了基于菲涅尔体层析成像的地面微地震事件定位方法,包括:微地震数据及信息输入,初至拾取及初始震源定位,定义初始速度模型,射线追踪计算传播路径,菲涅尔体正演,计算走时残差,求解层析反演方程计算速度校正量,更新速度模型及震源定位,通过反复迭代输出最终的速度模型和震源位置。本发明考虑到地震仪器所记录的地震信号是数学射线附近区域介质异常的综合效应,相比单纯考虑数学射线的方法更符合实际,有利于后续处理中提高微地震事件定位精度;本发明可在准确宏观速度场的情况下获得高精度的微地震事件定位结果,两者在求解过程中相互约束,最终同时输出地下宏观速度场和定位结果。
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公开(公告)号:CN106814391A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201510853617.2
申请日:2015-11-27
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胜利油田分公司物探研究院
IPC: G01V1/28
Abstract: 本发明公开了基于菲涅尔体层析成像的地面微地震事件定位方法,包括:微地震数据及信息输入,初至拾取及初始震源定位,定义初始速度模型,射线追踪计算传播路径,菲涅尔体正演,计算走时残差,求解层析反演方程计算速度校正量,更新速度模型及震源定位,通过反复迭代输出最终的速度模型和震源位置。本发明考虑到地震仪器所记录的地震信号是数学射线附近区域介质异常的综合效应,相比单纯考虑数学射线的方法更符合实际,有利于后续处理中提高微地震事件定位精度;本发明可在准确宏观速度场的情况下获得高精度的微地震事件定位结果,两者在求解过程中相互约束,最终同时输出地下宏观速度场和定位结果。
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公开(公告)号:CN114433130B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202011526630.4
申请日:2020-12-22
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: 一种嵌入式氧化铜纳米管催化剂,其制备方法为:将CuCl2溶于水形成Cu(OH)2溶胶,浸渍于球形大孔活性氧化铝中,保持负压条件浸渍后,过滤,干燥,煅烧;再以浸渍法负载金属钯,经过滤,干燥,焙烧后得到。催化剂中形成的氧化铜纳米管,表面平整,吸附力强,使金属活性组分均匀分散在氧化铜纳米管表面,形成较强的反应活性中心;氧化铜纳米管具有较好的气敏性能和空间限域效应,使得反应气体在反应活性中心局部具有较高的浓度和吸附作用,使催化剂具有较强的催化活性,反应物料之间相互接触效率和传质效率高,具有较高反应转化率和产品选择性,且催化剂具有良好的稳定性。
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公开(公告)号:CN116063987A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202111278952.6
申请日:2021-10-31
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: C09K5/06
Abstract: 本发明公开一种相变微胶囊的制备方法,是将石蜡混合于水、酸和乳化剂形成的水相溶液中进行乳化得到芯材乳液,以硅酸钠水溶液作为囊壁材料,使芯材乳液和囊壁材料溶液分别雾化后,发生对流撞击,囊壁材料溶液在雾化分散的芯材表面进行界面化学沉积反应,形成包覆材料,固化,洗涤,干燥后得到相变微胶囊。本发明的方法中采用雾化对流撞击反应工艺,使反应时间更短,反应效率更高,囊壁包覆更均匀,更完整,按一定周期和流速脉冲喷雾,可使硅酸钠水溶液形成的雾气在反应器空间内浓度相对较高,流速较快,反应迅速并完全,使得硅酸根离子能够更均匀、更牢固的吸附在水包油液滴表面进行化学反应,形成均匀的囊壁结构,使微胶囊壁不易破损,且产品收率较高。
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公开(公告)号:CN116060025A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202111278939.0
申请日:2021-10-31
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: B01J23/885 , C07D307/60
Abstract: 一种加氢催化剂,采用聚酯纤维束为模板,用浸渍提拉法进行氧化锆中空管壁的包覆,经干燥和焙烧后,再用Cu(OH)2溶胶在负压的条件下浸渍氧化锆中空管载体,其进入氧化锆中空管壁的孔道内,经过滤,干燥和煅烧后,形成嵌入管壁上的氧化铜纳米管,用化学气相沉积法将NiMoO4薄膜沉积在氧化铜纳米管基底上,得到催化剂。本发明的催化剂上形成嵌入管壁上的氧化铜纳米管,孔径均一连续,不同于普通浸渍法形成的“点状”活性中心,使得到加氢催化剂活性中心具有较好的连续性和稳定性;氧化铜纳米管的气敏性能和空间限域效应,复合NiMoO4薄膜较强的催化活性,大大降低加氢反应的氢气用量和循环量,降低氢酯摩尔比,提高转化率和产品选择性。
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公开(公告)号:CN116059969A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202111279367.8
申请日:2021-10-29
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: B01J20/22 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/32
Abstract: 本发明公开了一种铜基金属有机骨架材料及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:(1)取铜基水合盐和第一有机配体,分散于第一有机溶剂中,得到混合溶液A;(2)取第二有机配体和第二有机溶剂,混合,得到混合溶液B;(3)将步骤(2)得到的混合溶液B与步骤(1)得到的混合溶液A混合,再加入含苯环结构的有机酸,进行两段加热反应;(4)对步骤(3)反应后混合液分离,干燥,得到铜基金属有机骨架材料。本发明提供的制备方法得到的铜基金属有机骨架材料具有微孔和介孔双孔道体系,耐水稳定性好,溶液pH值适应性宽,以及较强的多环芳烃吸附性能和再生性能,可作为储能材料广泛应用于多环芳烃吸附领域。
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公开(公告)号:CN116059968A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202111279336.2
申请日:2021-10-29
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: 本发明公开了一种丙烷吸附用金属有机骨架材料及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:(1)将氰基咪唑加入氨水溶液中,搅拌反应,再加入水溶性碘盐,继续搅拌反应,所得沉淀物干燥,得到有机配体碘代氰基咪唑;(2)将步骤(1)得到的有机配体碘代氰基咪唑与卤素亚铁盐、有机溶剂混合,再进行加热反应;(3)将步骤(2)反应后的混合物料经分离,干燥,得到丙烷吸附用金属有机骨架材料。本发明提供的制备方法得到的金属有机骨架材料具有较强的耐水、耐热和耐酸碱稳定性,用于吸附丙烷领域,具有较高的丙烷选择性吸附性能和吸附容量。
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公开(公告)号:CN115948149A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202111168418.X
申请日:2021-10-08
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: C09K5/06
Abstract: 本发明公开了一种复合芯材相变微胶囊的制备方法,包括以下内容:(1)将熔融态无机水合盐、糖醇和聚醚胺按比例混合反应得到复合相变芯材;然后复合相变芯材与水混合,得到水相物质;(2)将一定量非水溶性有机溶剂与表面活性剂混合,得到油相物质;(3)将水相物质缓慢滴加到油相物质中,剧烈搅拌反应,得到均质的油包水乳液;(4)向油包水乳液中缓慢加入可溶性钡盐水溶液,一定温度下持续搅拌反应,反应结束后,反应物料过滤、洗涤、干燥,得到复合芯材相变微胶囊。本发明制备的相变微胶囊相变控温范围更宽,在太阳能蓄热调温、功能型热流体和大型电子器件温控等方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114432979B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202011198573.1
申请日:2020-10-31
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: 一种金属有机框架结构材料作为囊壁的相变微胶囊,通过以下方法制备:(1)制备芯材乳液:将乳化剂溶于2‑羟基丁二酸水溶液中,得到水相溶液,与石蜡在胶体磨上进行乳化,得到水包油的芯材乳液;(2)囊壁的包覆:将MgCl2水溶液作为壁材溶液,滴加到芯材乳液中,搅拌下进行界面化学沉积反应,反应结束后,经静置、抽滤,洗涤,干燥,得到相变微胶囊。本发明使用金属有机框架材料作为囊壁材料,提高了相变微胶囊囊壁的机械强度和韧性,不易破漏,同时具有较好热稳定性和化学稳定性,与其他建筑材料有较好的结合能力,相变热焓值高,产品收率高。
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公开(公告)号:CN110937982B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN201811114255.5
申请日:2018-09-25
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: C07C37/14 , B01J27/055 , C07C39/06
Abstract: 本发明公开了一种制备对叔丁基苯酚的方法,包括如下内容:在烷基化反应条件下,异丁烯和苯酚作为进料I自反应器顶部喷雾式进入,由上至下穿过多层水平交错排列的催化剂床层,逐层反应,异丁烯作为进料II由反应器下部进入,迅速气化,由下至上逐层上升,进一步与由上而下的物流反应,反应产物由反应器底部排出;其中所述的催化剂床层包括带有透气孔的床板和床板上的催化剂构成。该方法通过上、下同时进料的管式反应器,同时配合金属掺杂的固体超强酸催化剂,可以有效提高反应的转化率,流程简单、无污染、条件温和,反应器能够长周期稳定运转。
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