一种金属富氮化合物FeN8的合成方法

    公开(公告)号:CN115321495B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202210894586.5

    申请日:2022-07-28

    Abstract: 本发明属于过渡金属化合物合成技术领域,具体涉及一种金属富氮化合物FeN8的合成方法,1、将氯化铁和叠氮化钠粉末以质量比4:5混合,混合后的物料置于研钵中进行研磨,直至物料颗粒的粒径小于5μm;2、取研磨后的混合物装入DAC装置作为反应前驱物,向DAC装置中充入液氩提供静水压条件;3、通过DAC装置将混合物加压至50GPa;4、通过激光加热器对混合物加热,激光功率为20W,加热时间为12分钟,最终获得金属富氮化合物FeN8。利用金属氯化物和叠氮化物合成金属富氮化合物的制备方法,该化合物中氮原子以N6单元形式存在,能量密度可达2.06kJ/g,是一种潜在的高含能材料。

    一种描述外载作用岩体微细观破裂与微裂隙形成的方法

    公开(公告)号:CN108982818B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201811006299.6

    申请日:2018-08-30

    Abstract: 本发明涉及的是一种描述外载作用岩体微细观破裂与微裂隙形成的方法,具体为:一、从细化角度研究岩石破裂问题,在岩石微观颗粒之间建立黏结模型,将颗粒简化为圆形颗粒,以两颗粒圆心为端点的建立等效微梁模型;二、建立基于分数阶的黏壶元件的本构关系;三、建立分数阶kelvin模型,由Abel黏壶元件与弹簧元件并联组成,四、建立由弹簧元件与黏壶元件串联的Maxwll模型;五、得到分数阶Burgers模型本构关系。本发明主要用于解决现阶段岩石复杂特性无法用宏观本构精确描述,以及利用分数阶建立的细观本构模型。

    一种不受样品尺寸限制的天然裂缝发育强度表征方法

    公开(公告)号:CN106778027B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201710007973.1

    申请日:2017-01-05

    Abstract: 本发明涉及的是一种不受样品尺寸限制的天然裂缝发育强度表征方法,这种一种不受样品尺寸限制的天然裂缝发育强度表征方法包括采集天然裂缝数据,包括裂缝的产状、形态、切割关系、充填性、充填矿物以及岩石力学层厚度等;确定裂缝组系,通过裂缝的形态、产状和切割关系等确定裂缝的组系;裂缝开度和裂缝间距的测量,分别从宏观尺度、细观尺度和微观尺度对裂缝开度和间距进行表征;裂缝发育强度的标准化计算及对比,利用不同尺度下获得的裂缝开度数据,在双对数坐标中对进行裂缝发育强度的标准化,建立裂缝发育强度的计算公式,从而可以计算任一尺度下裂缝发育强度。本发明使得不同地区、不同层位、不同尺度下获得的裂缝发育强度具有可对比性。

    一种描述外载作用岩体微细观破裂与微裂隙形成的方法

    公开(公告)号:CN108982818A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201811006299.6

    申请日:2018-08-30

    Abstract: 本发明涉及的是一种描述外载作用岩体微细观破裂与微裂隙形成的方法,具体为:一、从细化角度研究岩石破裂问题,在岩石微观颗粒之间建立黏结模型,将颗粒简化为圆形颗粒,以两颗粒圆心为端点的建立等效微梁模型;二、建立基于分数阶的黏壶元件的本构关系;三、建立分数阶kelvin模型,由Abel黏壶元件与弹簧元件并联组成,四、建立由弹簧元件与黏壶元件串联的Maxwll模型;五、得到分数阶Burgers模型本构关系。本发明主要用于解决现阶段岩石复杂特性无法用宏观本构精确描述,以及利用分数阶建立的细观本构模型。

    一种金属富氮化合物FeN8的合成方法

    公开(公告)号:CN115321495A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210894586.5

    申请日:2022-07-28

    Abstract: 本发明属于过渡金属化合物合成技术领域,具体涉及一种金属富氮化合物FeN8的合成方法,1、将氯化铁和叠氮化钠粉末以质量比4:5混合,混合后的物料置于研钵中进行研磨,直至物料颗粒的粒径小于5μm;2、取研磨后的混合物装入DAC装置作为反应前驱物,向DAC装置中充入液氩提供静水压条件;3、通过DAC装置将混合物加压至50GPa;4、通过激光加热器对混合物加热,激光功率为20W,加热时间为12分钟,最终获得金属富氮化合物FeN8。利用金属氯化物和叠氮化物合成金属富氮化合物的制备方法,该化合物中氮原子以N6单元形式存在,能量密度可达2.06kJ/g,是一种潜在的高含能材料。

    一种古应力反演方法及石油地质勘探设备

    公开(公告)号:CN111856573A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010669177.6

    申请日:2020-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种古应力反演方法及石油地质勘探设备,所述方法包括:数据采集步骤、通过地震数据精细解释、获取断层几何参数,对断裂分级进行活动性质分析、断层滑动趋势计算、偏差计算和循环查找得到最优古应力方位和相对大小,其中古应力恢复步骤为选定一个初始应力状态进行滑动趋势计算,计算此应力状态下滑动趋势与断距分布的偏差值,通过应力循环查找得到具有最小偏差值的古应力状态,即为所求古应力。本发明在油气工业领域普遍适用,其利用地震解释得到的断层断距数据,而不用知道断层滑动方向信息即可进行古应力反演;本发明的所得到的数据在油气工业领域很容易获取,本发明操作简单,可靠性高,具有很好的可实施性。

    一种不受样品尺寸限制的天然裂缝发育强度表征方法

    公开(公告)号:CN106778027A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710007973.1

    申请日:2017-01-05

    Abstract: 本发明涉及的是一种不受样品尺寸限制的天然裂缝发育强度表征方法,这种一种不受样品尺寸限制的天然裂缝发育强度表征方法包括采集天然裂缝数据,包括裂缝的产状、形态、切割关系、充填性、充填矿物以及岩石力学层厚度等;确定裂缝组系,通过裂缝的形态、产状和切割关系等确定裂缝的组系;裂缝开度和裂缝间距的测量,分别从宏观尺度、细观尺度和微观尺度对裂缝开度和间距进行表征;裂缝发育强度的标准化计算及对比,利用不同尺度下获得的裂缝开度数据,在双对数坐标中对进行裂缝发育强度的标准化,建立裂缝发育强度的计算公式,从而可以计算任一尺度下裂缝发育强度。本发明使得不同地区、不同层位、不同尺度下获得的裂缝发育强度具有可对比性。

    示踪量子点注水剖面测井方法

    公开(公告)号:CN102828743A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201210341584.X

    申请日:2012-09-15

    Abstract: 一种示踪量子点注水剖面测井方法,主要目的在于提供一种测量准确的注水井剖面测井新方法。包括如下步骤:制备成不同尺寸的球型透明量子点载体;将制备好的载体放入注水井井口释放器中,用激光照射;释放球型透明量子点载体,与注水井内液体构成悬浮液;利用光学成像技术探测前述球型透明量子点载体在井下的动态分布,并将所测得的动态分布图象传回至井上计算机内;根据所测到的图像得出不同频率的光强分布,从而计算出注水剖面的孔隙度和相对注水量。应用本方法通过分析所测到的不同频率的光强分布,可得到注水剖面的孔隙度和相对注水量,同时,根据不同尺寸的量子点载体在井下的分布,可掌握注水的动态情况,获得剖面测井资料。

    一种无损岩心的岩石力学动静态转换模型构建方法、设备、介质及产品

    公开(公告)号:CN119358243A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411400890.5

    申请日:2024-10-09

    Abstract: 本申请公开了一种无损岩心的岩石力学动静态转换模型构建方法、设备、介质及产品,涉及岩石力学领域,获取一组岩石样品,把每块岩石样品视为由不同子样品组成,各子样品波速与体积密度满足正态分布,其标准方差与期望值由该组岩石样品波速与体积密度实验值确定。把生成的各子样品波速与体积密度,代入岩石力学参数物理模型,计算出岩石样品静态力学参数与动态力学参数,构建动静态转换模型;根据动静态转换模型进行地层剖面岩石力学性质分析;岩石力学参数物理模型为岩石样品力学参数与各子样品力学参数之间的理论关系。动静态转换模型是动态力学参数和静态力学参数线性拟合得到。本申请在无损岩心条件下构建动静态转换模型,提高了岩心利用率。

    双金属VTiO4/VTiCTx肖特基异质结构的制备方法

    公开(公告)号:CN117342611A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311203878.0

    申请日:2023-09-19

    Abstract: 本发明属于锂离子存储材料技术领域,具体涉及一种双金属VTiO4/VTiCTx肖特基异质结构的制备方法,1、在浓HCl溶液中加入LiF,搅拌后得到反应剂,将微米级别的VTiAlC颗粒加入到反应剂中制得前驱体VTiCTx;2、对步上述反应物清洗后进行超声,并使用低速离心收集其上层的VTiCTx纳米片悬浊液;3、对VTiCTx悬浊液浓缩后在反应釜中得到沉淀物,对沉淀物真空过滤、清洗和干燥,将干燥后的产物研磨成粉,并退火处理,并通氢气和氩气。制得双金属VTiO4/VTiCTx肖特基异质结构。作为锂离子存储电极材料,其具有质量比电容高、倍率性能优异和循环寿命长等优点。

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