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公开(公告)号:CN117789854A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311773948.6
申请日:2023-12-22
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G16C20/30 , E21B49/00 , G16C10/00 , G06F30/28 , G06F30/13 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明基于分子动力学模拟技术,旨在研究页岩微纳米尺度条件下表面润湿性对流体(例如水、油和CO2等)在孔隙内的赋存和分布方式的影响。本发明通过结合实际地质条件构建具有不同润湿性表面的润湿角模型,对比润湿角数据,得出润湿性影响流体赋存的变化规律,阐明页岩润湿性对流体吸附和排斥行为的微观机制;通过分析岩石与流体之间的相互作用和流体的扩散性能,揭示页岩润湿性对流体在孔隙中分布和赋存特征的微观调控作用。本发明可以将得到的模拟结果与实际油气开发结合,对油气储层开发方案提出优化建议,为油气开发领域的技术创新和生产实践提供一定的理论和技术支撑。
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公开(公告)号:CN117766032A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311695321.3
申请日:2023-12-12
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 一种探究CO2在高含水油藏孔隙内封存能力的分析方法。本发明运用分子动力学(MD)理论模拟方法,在分子水平上研究了实际页岩微纳米尺度条件下CO2在水驱后高含水油藏孔隙内封存的实例,归纳总结出一种在不同的孔隙结构、地层条件下CO2封存能力的分析方法。本发明通过分析孔隙内CO2的平均力势、运移速度、计算水/气与壁面之间的相互作用能、统计封存率、绘制二维密度图像等方式。从能量势垒、运移速度等角度,探索环境因素、孔隙类型差异对微纳尺度高含水油藏孔隙中CO2的封存能力的影响。本发明提供的封存能力分析方法是明确微纳尺度油藏孔隙特点、针对性开发高含水油藏CO2封存策略的基础。
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公开(公告)号:CN117305899A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311350269.8
申请日:2023-10-18
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C25B11/091 , C25B1/04
摘要: 本发明属于催化剂技术领域,具体涉及一种铜纳米线负载缺陷型氧化镍复合材料的制备及应用。所述复合材料以铜基纳米线为基底,先通过电化学沉积法将氢氧化镍负载在铜基纳米线上,再通过热处理分解氢氧化镍/铜得到氧化镍/氧化铜复合材料,最后采用电化学循环伏安法还原氧化镍/氧化铜制备缺陷型氧化镍/铜复合材料。本发明所制备的复合材料中,氧缺陷促进氧化镍表面的水吸附与解离、加速电荷转移质子传递,而独特的氧化镍/铜界面改善吸附氢中间体的转移路径,促进氢脱附,优化析氢动力学,提升电催化析氢活性。本发明丰富了氧化镍基电催化剂催化活性的优化策略,拓展了氧化镍基电催化剂的商业应用价值。
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公开(公告)号:CN112962109A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110166272.9
申请日:2021-02-04
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C25B1/23 , C25B1/50 , C25B11/091
摘要: 本发明提供了一种锑掺杂铜/氧化亚铜电催化材料的制备方法及其应用,该复合材料采用简单可控的低温共还原法一步合成锑掺杂的铜/氧化亚铜复合材料,其表达式为Cu/Cu2O‑Sb,属于新能源纳米材料合成技术领域。以无水氯化铜和酒石酸锑钾作为铜源和锑源,硼氢化钠作为还原剂,在低温下通过控制溶液pH、硼氢化钠还原速率、酒石酸锑钾的前驱体量,完成一步还原过程,得到锑掺杂的铜/氧化亚铜纳米粒子复合材料。本发明的合成方法可以解决现有合成技术过程中多步繁琐、均匀性差等问题以及丰富了铜基电催化材料的进一步研究发展。该材料表现出优异的电催化二氧化碳还原性能,适用于新能源开发领域。
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公开(公告)号:CN104778329B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201510202355.3
申请日:2015-04-24
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 结合密度泛函理论(DFT)、分子动力学(MD)和蒙特卡洛模拟(GCMC)三种理论计算方法,在分子模拟水平上研究了CO2/CH4气体在一种新型褐煤架构中的吸附实例,归纳总结出一种分析CO2/CH4在褐煤中吸附机理的方法。本发明通过分析褐煤结构空隙特性、CO2/CH4稳定吸附构型、CO2/CH4与褐煤结构的相互作用能以及相互作用方式、CO2/CH4在褐煤结构中的吸附位,对比分析CO2/CH4单组分和混合竞争吸附的差异,利用Langmuir等温吸附线以及PSD曲线研究了温度、压强、拓扑结构、孔径尺寸、静电贡献、官能团等影响CH4和CO2在褐煤结构中吸附的本质因素,详细的流程图见说明书附图。本发明有助于更加深入地理解CO2、CH4及其混合物在褐煤结构中的竞争吸附作用,对煤层气开发和碳俘获与封存的发展和应用具有一定理论和实践指导意义。
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公开(公告)号:CN104778330A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201510202576.0
申请日:2015-04-24
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 一种筛选高效钙钛矿敏化剂的理论方法。本发明基于第一性原理,对钙钛矿模型进行结构优化,并进行电子和光谱特性计算。通过分析稳定结构,得到晶格常数,键长和键角特征。通过VASP软件对钙钛矿进行电子和光谱特性计算,利用VESTA、Origin等软件绘制电荷密度图、态密度图、能带结构图和光谱图,利用价键理论和能带理论分析钙钛矿的禁带宽度、电子轨道跃迁规律,晶体结合类型,前线轨道组成以及对光的吸收特性。通过对比光谱吸收特性,筛选高效钙钛矿敏化剂。本发明提供了一种研究钙钛矿内部机理和筛选高效钙钛矿敏化剂的理论方法,为钙钛矿太阳能电池的设计提供了直接的理论指导,缩短了电池的研发周期,降低了研发成本。
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公开(公告)号:CN115404497B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202211218816.2
申请日:2022-10-07
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C25B1/23 , C25B11/091 , C01G9/02 , B82Y30/00
摘要: 本发明提供了一种硼掺杂无定型氧化锌电催化还原二氧化碳材料的新型可量产制备方法及其应用,该材料采用简单的低温一步湿化学法合成了硼掺杂无定型氧化锌纳米材料,其表达式为B‑a‑ZnO,属于新能源纳米材料合成技术领域。以氯化锌作为锌源,硼氢化钠作为硼源、同时作为反应促进剂,在冰水浴下通过控制水解反应、控制硼氢化钠的用量及反应速率,在一步反应中得到硼掺杂的无定型氧化锌纳米粒子材料。本发明的合成方法首次实现了一步法量产制备无定型氧化锌材料,解决了现有合成技术过程步骤繁琐、条件严苛、耗能高、产量低等问题,丰富了无定型氧化锌材料的设计合成及催化调控手段。该材料表现出优异的电催化二氧化碳还原性能,适用于新能源材料合成技术开发与能源转化利用领域。
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公开(公告)号:CN115124676A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210866202.9
申请日:2022-07-22
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明提出了一种利用研磨法高效制备卤素修饰的共价有机框架材料的方法及其应用,属于新材料制备和气体吸附分离技术领域。首先将含卤素对苯二胺和对甲苯磺酸反应得到二胺盐,随后与2,4,6‑三羟基‑1,3,5‑苯三甲醛通过研磨法反应制备卤素修饰的共价有机框架材料。该方法工艺简单、合成周期较短、无需隔绝空气,既经济环保,又可扩大化生产。该材料表现出良好的乙炔吸附分离选择性,在石油裂化及乙炔生产领域有较高应用潜力。
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公开(公告)号:CN114941161A
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210638154.8
申请日:2022-06-08
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C25B11/095 , C25B11/054 , C25B11/031 , C25B1/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00
摘要: 本发明提供了一种三氟乙酸基配位的α/β混合相镍铁层状氢氧化物析氧复合材料的制备方法及其应用,该复合材料是由原位生长于泡沫镍的三氟乙酸基配位双相镍铁层状氢氧化物,其表达式为α,β‑NiFe‑LDH/TFA@NF,属于新能源材料合成技术领域。该发明以商用的泡沫镍作为模板及镍源,通过在前驱体中加入尿素及三氟乙酸钠对相结构进行调控,并采用氢氧化钠对溶液酸碱性进行调整,经过简单的一步高温水热处理,即得到同时含有α、β两种相结构的高性能三氟乙酸基配位镍铁层状双氢氧化物催化剂(α,β‑NiFe‑LDH/TFA@NF)。本发明的合成方法可以简单有效的对镍铁层状双氢氧化物进行配体修饰,并调控氢氧化物的相组成。通过控制尿素的掺杂量可以有效调节电子结构促进α相层状双氢氧化物形成,三氟乙酸钠的加入在层状氢氧化物中形成具有吸电子效应的三氟乙酸基配体的同时可以促进β相层状双氢氧化物的形成从而优化析氧中间体吸附解吸行为,丰富了层状氢氧化物的合成方法。该复合材料表现出了优异的电催化析氧活性,适用于新能源开发领域。
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公开(公告)号:CN112619649B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN201910906252.3
申请日:2019-09-24
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: B01J23/755 , C25B1/04 , C25B11/091 , C25B11/054 , C25B11/061
摘要: 本发明提供了一种镍钴铁三元氧化物电解水复合材料及其制备方法及和应用,该复合材料是由原位生长于泡沫镍的镍钴铁三元氧化物构成,其表达式为R‑NiCoFeO@NF,属于新能源材料合成技术领域。以原位生长于泡沫镍的镍钴铁三元普鲁士蓝类似物作为模板,通过在空气中高温煅烧,以及随后的氢气热处理,得到了一种电子结构优化后的具有反尖晶石结构的镍钴铁三元氧化物。本发明的合成方法可以有效的控制镍钴铁三元氧化物的微观形貌,调节其电子结构,也丰富了镍钴铁三元氧化物的电子结构的调控方法。该复合材料同时也表现出了优异的电催化分解水的活性,其在电流密度为10mAcm‑2时的过电位仅仅为245mV,适用于新能源的开发领域。
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