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公开(公告)号:CN118146499A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410278891.0
申请日:2024-03-12
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种改性聚天冬氨酸及其制备方法、阻垢剂及其应用。在本发明的改性聚天冬氨酸的制备方法中,所述改性聚天冬氨酸由聚琥珀酰亚胺、组氨酸、酪氨酸、氨基磺酸、水按照10‑20:5‑16:6‑18:5‑10:200‑400的质量比经过开环反应得到。本发明的改性聚天冬氨酸分子结构中具有丰富的氨基、羧基等官能团。本发明的改性聚天冬氨酸应用于阻垢领域时具有良好的阻垢率,能够满足于工业应用。
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公开(公告)号:CN114558608B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202210186661.2
申请日:2022-02-28
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯基脱硫催化剂和其制备及低碳烷烃催化脱氢副产氢气的脱硫方法,以所述石墨烯基脱硫催化剂的总重量为100%计,其包含5‑55wt%的石墨烯和45‑95wt%的分子筛。所述脱硫方法利用活化后的石墨烯基脱硫催化剂对低碳烷烃催化脱氢副产氢气进行催化脱硫处理,以脱除氢气中的硫化物。本发明所提供的该方法可同时脱除氢气中无机硫和有机硫化物,还可简化催化脱氢副产氢气的脱硫工序,有效提高脱硫剂的脱硫效率。另外,本发明所提供的石墨烯基脱硫催化剂只用石墨烯为活性组分,可不必添加任何助剂,从而也可避免由脱硫剂中引入的助剂导致的对下游催化剂组分的危害。
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公开(公告)号:CN112408362B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN201910772740.X
申请日:2019-08-21
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种碳量子点及其制备方法与应用。该制备方法包括:1)将碳材料复合到碳布上,制备得到电极;2)以上述电极作为阳极在电解液中进行电解,制备得到碳量子点。使用上述制法制备的得到的氮掺杂碳量子点可应用于铁离子检测;使用上述制法制备的得到的铁氮掺杂碳量子点可应用于铜离子检测。上述制法利用碳布涂片作为阳极电解氧化剥离制备碳量子点既适用于无掺杂碳量子点的制备又适用于掺杂碳量子点的制备,并且具备较高的碳量子点的产率。
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公开(公告)号:CN111321418B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN201811533220.5
申请日:2018-12-14
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C23G1/18
Abstract: 本发明涉及一种高效重油污清洗剂及其制备方法以及重油污清洗方法。以重量百分比计,该高效重油污清洗剂的原料组成包括:磷酸盐1%‑2%、表面活性剂1%‑20%、络合剂0.1%‑5%、有机碱0.1%‑5%、缓蚀剂0.1%‑2%、消泡剂0.1%‑2%、有机溶剂4%‑10%、水余量。本发明还提供了上述清洗剂的制备方法。本发明还提供了一种重油污清洗方法,其是采用上述高效重油污清洗剂通过擦拭、浸泡或喷淋的方式对重油污进行清洗的方法。本发明所提供的高效重油污清洗剂是一种低磷环保清洗剂,在将磷含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、无金属腐蚀性、无毒性、对漆面无影响等特点。
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公开(公告)号:CN106430167B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201610835621.0
申请日:2016-09-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C01B32/19 , C10M125/02
Abstract: 本发明提供了一种亲油性石墨烯及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)、将石墨粉、添加剂及液态插层介质加入球磨罐后,密封该球磨罐;(2)、向所述球磨罐中通入气态插层介质,并通过调节气态插层介质的进气量使压力控制在4‑12MPa,在该压力下,将体系温度升至35‑150℃进行球磨原位辅助分子插层反应,反应结束后,得到所述亲油性石墨烯。
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公开(公告)号:CN108584931A
公开(公告)日:2018-09-28
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。
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公开(公告)号:CN106395806A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610835622.5
申请日:2016-09-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C01B32/19
CPC classification number: C01P2004/04
Abstract: 本发明提供了一种亲水性石墨烯及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)、将石墨粉、添加剂及液态插层介质加入球磨罐后,密封该球磨罐;其中,所述石墨粉与添加剂的质量比为5-20:1,液态插层介质按每克石墨粉0-1.5mL进行添加;(2)、向所述球磨罐中通入气态插层介质,并通过调节气态插层介质的进气量使压力控制在2-12MPa,在该压力下,将体系温度升至35-150℃进行球磨原位辅助分子插层反应,反应结束后,得到所述亲水性石墨烯。
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公开(公告)号:CN106238080A
公开(公告)日:2016-12-21
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 , C01B31/04 , C07C249/02 , C07C251/24
CPC classification number: B01J27/14 , B01J27/20 , B01J35/1028 , B01J35/1061 , B01J37/084 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , 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。
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公开(公告)号:CN119926466A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510129779.5
申请日:2025-02-05
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: B01J27/24 , B01J27/185 , B01J35/63 , B01J35/64 , B01J35/30 , C07D211/02 , C07D295/023
Abstract: 本发明公开了一种加氢催化剂及其制备方法与应用。该催化剂的制备方法包括:将碳源、杂原子源、过渡金属盐和金属氧化物模板剂经混合、煅烧和酸洗,得到含有过渡金属单原子的多孔碳载体;采用第一含有贵金属的溶液浸渍含有过渡金属单原子的多孔碳载体,加入还原剂,经干燥,得到过渡金属单原子协同贵金属纳米颗粒加氢催化剂;或者,将碳源、杂原子源和金属氧化物模板剂经混合、煅烧和酸洗,得到多孔碳载体;采用第二含有贵金属的溶液浸渍多孔碳载体,再经干燥、低温煅烧和高温煅烧,得到贵金属单原子协同贵金属纳米颗粒加氢催化剂。本发明的加氢催化剂在催化含氮杂环化合物的加氢反应中具有较高的催化活性、选择性和寿命。
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公开(公告)号:CN118223057A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410177715.8
申请日:2024-02-08
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C25B11/031 , C25B11/053 , C25B11/089 , C25B11/061 , C25B11/075 , C25B1/04 , C25B3/23 , C25B11/081
Abstract: 本发明提供一种电极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:在集流体的表面电沉积金属前驱体,得到包括所述集流体、以及附着于所述集流体的表面的所述金属前驱体的基体;将所述基体置于含有第二金属离子的第二电解液中,在含有硼酸根的还原剂存在下进行电解,以使所述第二金属离子还原为第二金属并形成附着于所述基体上的金属气凝胶,得到所述电极材料。本发明可实现在集流体上原位生长金属气凝胶,无需采用粘结剂等材料将金属气凝胶粘附于集流体上,从而可提高所制得的电极材料的导电性和电催化活性等性能。
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