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公开(公告)号:CN102504391B
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201110342611.0
申请日:2011-11-03
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C08L23/06 , C08L23/08 , C08L23/12 , C08L77/02 , C08L77/06 , C08L67/00 , C08L27/18 , C08L61/16 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K3/36 , C08K9/00 , C08K7/00 , C08K3/04 , C08K9/04 , C08K7/06 , C08K3/30 , C08K3/34 , C08K3/22
Abstract: 本发明涉及一种新型穿越管道外层材料及制备方法,用于替代传统3PE结构中最外层的聚烯烃材料,在保证防腐性能的同时,具有较高的强度和良好的润滑性能,有效地提高了材料的抗划伤性能,而无须另外增加穿越防护层。此材料具有一定的极性,能够提高与底层材料以及补口材料的粘结性能,并能减小对阴极保护电流的屏蔽作用。与传统的熔结环氧涂层相比具有较好的韧性,不容易造成涂层的脱落。
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公开(公告)号:CN101481120B
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN200810002520.0
申请日:2008-01-07
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C01B39/24
Abstract: 涉及分子筛的合成方法,首先按1Al2O3∶(5-10)SiO2∶(2-5)Na2O∶(200-600)H2O摩尔比制备反应硅铝胶,然后按反应硅铝胶∶油∶表面活性剂∶辅助表面活性剂=(1-3)∶(3-7)∶(1-4)∶(0.5-3)的重量比配制W/O乳状液体系,最后将W/O乳状液体系转入反应釜中,在90-100℃下静态晶化16-24h。与Y型分子筛的常规水热晶化过程相比,本发明提出的乳状液体系有效地缩短了Y型分子筛的成核诱导期,加速了Y型分子筛的晶化。
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公开(公告)号:CN101475768A
公开(公告)日:2009-07-08
申请号:CN200910077222.2
申请日:2009-01-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C09D123/26 , C09D5/03 , C09D5/08 , C09D7/12
Abstract: 本发明涉及一种改性聚烯烃粉末涂料及其制备方法,所述改性聚烯烃粉末涂料中含有荷电纳米粒子而具有离子屏蔽性。本发明主要是在对聚烯烃进行接枝改性处理的基础上,引入一定量的具有离子屏蔽性的改性纳米粒子,而制备得到粉末涂料。该粉末涂料喷涂时可直接喷敷到底漆或基材上,具有良好结合力,且可阻止腐蚀性离子进入,提高涂层耐蚀性能。同时,本发明的粉末涂料工序简单、生产简便、原料价廉易得、综合成本低。
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公开(公告)号:CN119810326A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411894235.X
申请日:2024-12-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种深海采矿非金属管道单目图像三维稀疏重建方法及设备,包括以下步骤:利用搭载有单目相机的机器人获取待检测非金属管道的内部图片构成数据集;使用基于深度学习的特征点匹配网络模型对数据集进行特征点检测和匹配;对得到的特征点进行聚合及再分配;基于聚合后的特征点,使用改进后的增量重建算法进行三维稀疏重建,得到待检测非金属管道的内部结构信息。本发明可以广泛应用于非金属管道探测技术领域。
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公开(公告)号:CN115000477A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210565219.0
申请日:2022-05-23
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: H01M8/1039 , H01M8/1067 , H01M8/1069 , H01M8/18
Abstract: 本发明提供一种质子交换膜及其制备方法和应用,该质子交换膜以质量份计,包括磺化聚醚醚酮100份,离子液体3‑20份,共价有机框架材料1‑5份。该质子交换膜兼具良好的质子传导性、阻钒性能,将该质子交换膜应用在全钒液流电池中,具有能量效率高、稳定性好等优点。
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公开(公告)号:CN112920489B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110124861.0
申请日:2021-01-29
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C08L23/06 , C08K9/04 , C08K3/30 , C08K3/22 , C08K3/08 , C08K13/06 , C08K3/36 , C08L77/02 , C08L75/04
Abstract: 本发明提供了一种改性热塑性聚合物复合材料及其制备方法和应用。以该改性热塑性聚合物复合材料的各组份的质量之和为100%计,该改性热塑性聚合物复合材料的原料组成为:88%‑97%的聚合物基体,1%‑5%的无机粒子,1%‑5%的偶联剂,1%‑2%的纳米银材料。本发明还提供了上述改性热塑性聚合物复合材料的制备方法。本发明的改性热塑性聚合物复合材料可以作为非金属柔性复合管的外保护层材料,具有耐海水腐蚀、耐划伤、耐海洋生物附着、耐疲劳、耐磨、硬度好、热稳定好且不易发生吸水塑化的优点。
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公开(公告)号:CN114614059A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210279044.7
申请日:2022-03-21
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: H01M8/1041 , H01M8/1067 , H01M8/1072 , B32B27/28 , B32B27/02 , B32B27/08 , B32B37/10
Abstract: 本发明提供一种改性纳米纤维复合质子交换膜及其制备方法和应用,改性纳米纤维复合质子交换膜包括聚合物层、以及与聚合物层复合的两层改性纤维层,聚合物层位于两层改性纤维层之间;聚合物层包含磺化聚合物,改性纤维层包含改性纳米纤维丝;改性纳米纤维丝包括纳米纤维、以及负载在所述纳米纤维丝表面的金属有机框架材料;金属有机框架材料含有氨基。采用含有氨基的共价框架材料对纳米纤维进行改性,能够提高改性纳米纤维层与磺化聚合物形成的聚合物层之间的相容性,并且改性纳米纤维层与聚合物层构建长程有序的酸碱对,降低质子传输位垒,提高质子交换膜的尺寸稳定性和质子电导率。
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公开(公告)号:CN112341681B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202011354882.3
申请日:2020-11-26
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C08L15/00 , C08L77/02 , C08L77/06 , C08L23/12 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K3/22 , C08K5/09 , C08K5/14 , C08K3/04
Abstract: 本发明提供了一种橡塑共混改性的氢化丁腈橡胶及其制备方法及应用。以重量份计,制备该改性的氢化丁腈橡胶的原料组分包括:100份的氢化丁腈橡胶、5~40份的塑料粒子、2~20份的线性补强材料、1~3份的防老剂、3~5份的氧化锌、0.5~2份的硬脂酸、10~50份的炭黑和1~6份的过氧化物交联剂。本发明改性的氢化丁腈橡胶的原料组分中,采用了塑料粒子与线性补强材料搭配,尤其在制备方法中,通过预制氢化丁腈橡胶/线性补强材料母胶,并将母胶与耐高温塑料粒子熔融共混,线性补强材料插入到塑料粒子中,能够在塑料粒子与橡胶基体间起到“桥梁”的作用,增大界面结合力;本发明改性的氢化丁腈橡胶具有特别优异的高温力学性能。
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公开(公告)号:CN113270622A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110466991.2
申请日:2021-04-28
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: H01M8/1053 , H01M8/1069 , H01M8/1086 , D01F6/18 , D01F6/78 , D04H1/4382 , D04H1/728
Abstract: 本发明提供一种聚合物基双层纳米纤维复合质子交换膜,包括:聚合物层、以及与所述聚合物层复合的两层纤维层,所述聚合物层位于两层纤维层之间;所述聚合物层包含聚合物电解质,所述纤维层包含纳米纤维。本发明提供的聚合物基双层纳米纤维复合质子交换膜具有良好的质子电导率及结构稳定性等性能。
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公开(公告)号:CN112852101A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110088703.4
申请日:2021-01-22
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C08L61/16 , C08L87/00 , C08J5/22 , H01M8/1025 , H01M8/1088
Abstract: 本发明提供一种磺化聚醚醚酮基质子交换膜及其制备方法和应用,所述质子交换膜包括磺化聚醚醚酮和与所述磺化聚醚醚酮复合的共价有机框架材料;其中,所述磺化聚醚醚酮和共价有机框架材料的质量比为1:(0.01~0.5)。本发明的磺化聚醚醚酮基质子交换膜具有良好的质子电导率和优异的尺寸稳定性等特性。
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