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公开(公告)号:CN118005035A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202211390522.8
申请日:2022-11-08
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京化工大学
IPC: C01B39/24
Abstract: 本发明提供了一种高岭土微球原位合成的多级孔高硅Y型分子筛及其制备方法。该制备方法包括:将高岭土、分散剂、粘结剂、Y型分子筛的晶种和水混合,经过成型得到高岭土微球,再将高岭土微球经过焙烧,得到活化的高岭土微球;至少将活化的高岭土微球、弱酸处理过的硅源、过渡金属离子和羟基自由基引发剂混合,得到凝胶体系,使凝胶体系经过晶化后,再至少经干燥,得到所述的多级孔高硅Y型分子筛。本发明提供的多级孔高硅Y型分子筛是由该制备方法制备得到的。本发明采用高岭土为原料,在弱酸处理过的硅源、过渡金属离子与羟基自由基引发剂的协同作用下,在不使用有机模板剂的情况下,原位晶化得到了多级孔高硅Y型分子筛。
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公开(公告)号:CN112850741B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN201911101696.6
申请日:2019-11-12
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京化工大学
Inventor: 刘宏海 , 刘洪涛 , 王久江 , 丁婷婷 , 高雄厚 , 赵晓争 , 刘超伟 , 赵红娟 , 刘涛 , 胡清勋 , 张莉 , 熊晓云 , 田爱珍 , 孙雪芹 , 曹庚振 , 李清云
IPC: C01B39/24
Abstract: 本发明公开了一种具有晶内介孔的小晶粒NaY分子筛的合成方法。本发明使用含有烷氧基基团和长碳链的阳离子表面活性剂为介孔模板剂,利用烷氧基的水解生成的羟基锚定到分子筛的骨架进而形成晶内介孔。在合成过程中加入乙醇、CTAB、NaCl、轻稀土离子、铝络合剂、柠檬酸钠等添加剂降低分子筛的粒径。本发明制备的分子筛具有较小的晶粒尺寸和较高的介孔比表面积,适宜作为加氢裂化、催化裂化催化剂的活性组分。
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公开(公告)号:CN112897543B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN201911232046.5
申请日:2019-12-04
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京化工大学
IPC: C01B33/44
Abstract: 本发明涉及一种采用六甲基磷酰三胺的水溶液插入高岭土层间进而降低高岭土细粉粒度的方法,通过以下步骤实现:以六甲基磷酰三胺为原料,采用去离子水对其进行稀释,配制六甲基磷酰三胺的水溶液,其质量分数为0.1‑10%。高岭土的插层反应:将高岭土溶解在六甲基磷酰三胺的水溶液中,二者的质量比为1∶(2‑10),在20℃‑70℃条件下搅拌2‑4h。经过滤,洗涤和干燥得到插层后的高岭土。本发明所公开的制备方法,采用六甲基磷酰三胺的低浓度水溶液作为高岭土的插层剂,其插层率高,剥离效果好,大幅降低了高岭土插层剂的成本。
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公开(公告)号:CN112897543A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201911232046.5
申请日:2019-12-04
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京化工大学
IPC: C01B33/44
Abstract: 本发明涉及一种采用六甲基磷酰三胺的水溶液插入高岭土层间进而降低高岭土细粉粒度的方法,通过以下步骤实现:以六甲基磷酰三胺为原料,采用去离子水对其进行稀释,配制六甲基磷酰三胺的水溶液,其质量分数为0.1‑10%。高岭土的插层反应:将高岭土溶解在六甲基磷酰三胺的水溶液中,二者的质量比为1∶(2‑10),在20℃‑70℃条件下搅拌2‑4h。经过滤,洗涤和干燥得到插层后的高岭土。本发明所公开的制备方法,采用六甲基磷酰三胺的低浓度水溶液作为高岭土的插层剂,其插层率高,剥离效果好,大幅降低了高岭土插层剂的成本。
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公开(公告)号:CN112850741A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201911101696.6
申请日:2019-11-12
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京化工大学
Inventor: 刘宏海 , 刘洪涛 , 王久江 , 丁婷婷 , 高雄厚 , 赵晓争 , 刘超伟 , 赵红娟 , 刘涛 , 胡清勋 , 张莉 , 熊晓云 , 田爱珍 , 孙雪芹 , 曹庚振 , 李清云
IPC: C01B39/24
Abstract: 本发明公开了一种具有晶内介孔的小晶粒NaY分子筛的合成方法。本发明使用含有烷氧基基团和长碳链的阳离子表面活性剂为介孔模板剂,利用烷氧基的水解生成的羟基锚定到分子筛的骨架进而形成晶内介孔。在合成过程中加入乙醇、CTAB、NaCl、轻稀土离子、铝络合剂、柠檬酸钠等添加剂降低分子筛的粒径。本发明制备的分子筛具有较小的晶粒尺寸和较高的介孔比表面积,适宜作为加氢裂化、催化裂化催化剂的活性组分。
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公开(公告)号:CN112850742A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201911105297.7
申请日:2019-11-12
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京化工大学
Inventor: 刘洪涛 , 王久江 , 刘宏海 , 曹菲 , 高雄厚 , 薄雅文 , 赵晓争 , 刘超伟 , 赵红娟 , 刘涛 , 张莉 , 胡清勋 , 熊晓云 , 李清云 , 田爱珍 , 孙雪芹 , 曹庚振
IPC: C01B39/24
Abstract: 本发明公开了一种多级孔Y型分子筛及其合成方法,包括以下步骤:步骤1,Y型分子筛结构导向剂的制备;步骤2,将步骤1制备的结构导向剂与硅源、铝源和水混合制成凝胶;步骤3,向步骤2制得的凝胶中加入聚乙二醇;步骤4,步骤3得到的混合物经过老化、水热晶化和煅烧后得到小晶粒多级孔Y型分子筛。本发明通过将高分子聚合物PEG原位引入Y型分子筛的合成过程,使PEG嵌入分子筛的颗粒间,包覆在晶体中的PEG经过煅烧后会产生介孔,如此可以使所得Y型分子筛具有多级孔分布。
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公开(公告)号:CN118005036A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202211390526.6
申请日:2022-11-08
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京化工大学
IPC: C01B39/24
Abstract: 本发明提供了一种高岭土微球原位晶化合成的高硅Y型分子筛及其制备方法。该制备方法包括:将高岭土、分散剂、粘结剂、晶种和水混合,经过成型得到高岭土微球,再将高岭土微球经过焙烧,得到活化的高岭土微球;至少将活化的高岭土微球、硅源、过渡金属离子和羟基自由基引发剂混合,得到凝胶体系;使凝胶体系经过晶化后,再经干燥,得到所述的高硅Y型分子筛。本发明提供的高硅Y型分子筛是由该制备方法制备得到的。本发明采用高岭土为原料,在过渡金属离子与羟基自由基引发剂的协同作用下,原位晶化得到了高硅Y型分子筛。
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公开(公告)号:CN112850742B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN201911105297.7
申请日:2019-11-12
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京化工大学
Inventor: 刘洪涛 , 王久江 , 刘宏海 , 曹菲 , 高雄厚 , 薄雅文 , 赵晓争 , 刘超伟 , 赵红娟 , 刘涛 , 张莉 , 胡清勋 , 熊晓云 , 李清云 , 田爱珍 , 孙雪芹 , 曹庚振
IPC: C01B39/24
Abstract: 本发明公开了一种多级孔Y型分子筛及其合成方法,包括以下步骤:步骤1,Y型分子筛结构导向剂的制备;步骤2,将步骤1制备的结构导向剂与硅源、铝源和水混合制成凝胶;步骤3,向步骤2制得的凝胶中加入聚乙二醇;步骤4,步骤3得到的混合物经过老化、水热晶化和煅烧后得到小晶粒多级孔Y型分子筛。本发明通过将高分子聚合物PEG原位引入Y型分子筛的合成过程,使PEG嵌入分子筛的颗粒间,包覆在晶体中的PEG经过煅烧后会产生介孔,如此可以使所得Y型分子筛具有多级孔分布。
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公开(公告)号:CN110374572B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201910737729.X
申请日:2019-08-12
Applicant: 西南石油大学 , 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司 , 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司勘探开发研究院 , 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第六采油厂
Abstract: 本发明公开了一种非常规油气藏多段压裂水平井各改造段特性参数确定方法,包括以下步骤:S1:收集整理井和储层的基本信息资料;S2:收集整理井的日常测试压力数据;S3:收集整理井的日常测试产量数据;S4:对产量数据进行劈分,得到各级压裂改造段的产量数据;S5:选取一款常用油气井现代产量递减分析软件,输入井和储层的基本信息资料、日常测试压力数据和劈分所得各级改造段产量数据,分别绘制无因次产量积分和无因次产量积分导数与时间的双对数曲线;S6:对各级改造段进行拟合解释,获得各级改造段的特性参数。本发明能够经济高效地评价各级改造段储层特性参数及裂缝特性参数,对多段压裂水平井压裂后的高效开发具有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN110374572A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910737729.X
申请日:2019-08-12
Applicant: 西南石油大学 , 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司 , 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司勘探开发研究院 , 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第六采油厂
Abstract: 本发明公开了一种非常规油气藏多段压裂水平井各改造段特性参数确定方法,包括以下步骤:S1:收集整理井和储层的基本信息资料;S2:收集整理井的日常测试压力数据;S3:收集整理井的日常测试产量数据;S4:对产量数据进行劈分,得到各级压裂改造段的产量数据;S5:选取一款常用油气井现代产量递减分析软件,输入井和储层的基本信息资料、日常测试压力数据和劈分所得各级改造段产量数据,分别绘制无因次产量积分和无因次产量积分导数与时间的双对数曲线;S6:对各级改造段进行拟合解释,获得各级改造段的特性参数。本发明能够经济高效地评价各级改造段储层特性参数及裂缝特性参数,对多段压裂水平井压裂后的高效开发具有重要的指导意义。
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