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公开(公告)号:CN117610771B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202311507323.5
申请日:2023-11-13
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/02
Abstract: 本发明涉及一种砂岩油藏压后排采阶段划分方法,包括:采集油井的日产液量,并采集井口处的油压和每方压降值;根据所述日产液量和所述每方压降值,计算所述油井的单位日产液量压降,并建立所述单位日产液量压降与油压的第一关系曲线;根据所述第一关系曲线,将排采阶段划分为裂缝导流阶段和基质渗流阶段;根据所述日产液量和所述每方压降值,计算所述油井的单位压降日产液量,并建立所述单位压降日产液量与油压的第二关系曲线;根据所述第二关系曲线,将所述裂缝导流阶段划分为紊乱阶段和线性裂缝导流阶段。本发明砂岩油的开采工程实践提供指导的理论依据。
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公开(公告)号:CN113331035A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110654581.0
申请日:2021-06-11
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明属于植物监控技术,涉及一种植物生命周期监控系统,包括:数据采集模块、控制模块、灌溉模块和施肥模块;数据采集模块,用于监测土壤的湿度和肥力;控制模块,用于根据数据采集模块采集的数据对灌溉模块和施肥模块进行控制;灌溉模块,包括加热部,加热部用于将水加热至预设温度后,对植物进行灌溉;施肥模块,包括若干条施肥管路,每条施肥管路与富含某一种元素的营养液对应,当植物缺少某一元素时,开启对应管路对植物进行施肥。其通过调节灌溉水温避免植物根部因为温度过低导致损伤;通过分别施加富含各种元素的营养液使施肥过程更加有针对性。
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公开(公告)号:CN118755017A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410844596.7
申请日:2024-06-27
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C08F251/00 , B01J13/00 , C02F1/28 , B01J20/28 , B01J20/26 , C08F251/02 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F222/38 , C08F2/24 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种高效吸附有机染料三元接枝淀粉基水凝胶的制备方法。该方法包括下述步骤:以玉米淀粉(St)和羧甲基纤维素钠(CMC)为原料,丙烯酰胺(AM)、丙烯酸(AA)和2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸(AMPS)为接枝单体,通过乳液聚合反应,制备得到三元接枝淀粉基水凝胶St/CMC/P(AM‑AA‑AMPS)。上述反应体系中,CMC和AMPS的引入,使得水凝胶中有效吸附官能团的数量和类型增加,吸附容量得以显著提升。St/CMC/P(AM‑AA‑AMPS)水凝胶在25℃下,甲基橙的吸附容量可达1624.49mg/g。
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公开(公告)号:CN117586758A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311511665.4
申请日:2023-11-14
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C09K8/508 , C09K8/504 , C08F283/00 , C08F265/10 , C08F220/56
Abstract: 本发明公开了一种改性纳米二氧化硅‑氧化石墨烯双颗粒复合水凝胶及其制备方法和应用,属于油田堵水调剖技术领域。本发明提供的改性纳米二氧化硅‑氧化石墨烯双颗粒复合水凝胶由包括如下组分的原料制成:氧化石墨烯、丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、改性纳米二氧化硅、聚乙烯亚胺、引发剂和水。本发明通过向传统的氧化石墨烯改性聚丙烯酰胺凝胶中加入醛基改性的nmSiO2,不仅解决了nmSiO2容易团聚和分散稳定性差的缺点,而且改变了凝胶的流变性、增强了机械强度,使其适用于更加复杂的储层环境。
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公开(公告)号:CN113188953B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202110482086.6
申请日:2021-04-30
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种模拟高温高压下油气水混合物在弯管内流动的装置,水、油先混合形成油水混合液,再与气体在第一实验管前混合,用于模拟油气井的油气水混合物;第一实验管和第二实验管的端部对接形成弯折且相互扭转变形形成扭曲形成三维弯曲,用于模拟复杂的弯曲井;油浴温控器及其油浴套管为第一实验管和第二实验管提供高温,第一高压泵和所述第二高压泵维持第一实验管和第二实验管内的高压,用于模拟高温高压环境。本发明公开的模拟高温高压下油气水混合物在弯管内流动的装置,能耐高温高压和调节弯曲角度变化,能通过控制温度和压力模拟实际开采过程,与实际开采情况相差较小,实验模拟逼真度高。
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公开(公告)号:CN117753479A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202410011940.4
申请日:2024-01-03
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明涉及光催化剂领域,公开了碳氮包覆过渡金属团簇的光催化剂及其制备方法、应用。该方法包括:在有机溶剂存在下,将过渡金属硝酸盐与二氨基马来腈进行混合,然后将混合物进行水热反应,得到固相产物;过渡金属硝酸盐选自硝酸钴、硝酸铁和硝酸铜中的至少一种;过渡金属硝酸盐与二氨基马来腈的摩尔比为1:1‑3;水热反应的条件包括:温度为120‑140℃,时间为8‑15h;在惰性气体保护下,将固相产物进行焙烧,再将焙烧产物进行酸洗;焙烧的条件包括:升温速率为3‑10℃/min,温度为450‑700℃,时间为1‑4h。该方法得到的光催化剂能够催化生产过氧化氢和催化1,5‑二羟基萘氧化生产胡桃醌,且产物的产量较高。
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公开(公告)号:CN119465245A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411491585.1
申请日:2024-10-24
Applicant: 中国石油大学(北京) , 克拉玛依智源博创环保科技有限公司
IPC: C25B11/081 , C25B11/031 , C25B11/04 , C25B1/04 , C25B11/065 , C25B11/054 , C01B32/05
Abstract: 本发明公开了一种自支撑、孔道结构可调、金属有序分布、三维电催化剂的制备方法。该方法根据金属纳米颗粒或金属前驱体加入步骤的不同分为下述两种方法,方法一:1)采用冰模板法制备得到多孔有机聚合物;2)室温下将金属前驱体溶解在乙醇溶液中,并与多孔有机聚合物载体混合,静置至乙醇完全挥发得到金属有序分布的多孔有机聚合物;3)将金属有序分布的多孔有机聚合物进行高温碳化,即得。方法二:a)采用冰模板法制备得到金属有序分布的多孔有机聚合物;b)将金属有序分布的多孔有机聚合物进行高温碳化。多孔有机聚合物材料可以通过共聚或添加功能性填料(如磁性粒子、导电填料等)来扩展其在其他领域的催化、复合材料改性、超级电容器等领域的应用。
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公开(公告)号:CN118847215A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410855033.8
申请日:2024-06-28
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种基于光催化二氧化碳转化的S‑型g‑C3N4/COF‑Cu催化剂及其制备方法与应用。该催化剂的制备方法,包括下述步骤:将g‑C3N4(CN)、TAPP‑Cu和2,5‑二羟基对苯二甲醛(DHA)加入反应容器中,然后向其中加入1,3,5‑三甲苯、1,4‑二恶烷和乙酸水溶液,超声混合后,在液态N2浴中快速冷冻;然后,经过冷冻泵解冻循环脱气后,在Ar气氛下,将反应体系进行加热反应;反应结束后过滤收集沉淀物,即得。以S‑型g‑C3N4/COF‑Cu催化剂作为光催化剂,以二氧化碳气体作为反应物,以H2O作为电子供体,在没有助催化剂的条件下实现了可见光驱动的CO2RR。
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公开(公告)号:CN118807845A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410826437.4
申请日:2024-06-25
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种乙烯齐聚反应MOFs催化剂的制备方法。该方法包括下述步骤:对金属有机骨架材料进行磺酸改性,即得。为了在不使用助催化剂的情况下,提高低温下的乙烯齐聚活性和产物选择性,本发明在具有不饱和金属L酸位的MOFs中引入磺酸基团作为B酸,构建用于乙烯齐聚的MOFs双功能催化剂。这些双功能催化剂在无助催化剂低温下的乙烯齐聚活性显著高于本征MOFs;特别是对于10SA/MMIL‑101(Cr),其活性可达21953g/(mol(Cr)·h),C8选择性可达70.32%。
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公开(公告)号:CN117610771A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311507323.5
申请日:2023-11-13
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/02
Abstract: 本发明涉及一种砂岩油藏压后排采阶段划分方法,包括:采集油井的日产液量,并采集井口处的油压和每方压降值;根据所述日产液量和所述每方压降值,计算所述油井的单位日产液量压降,并建立所述单位日产液量压降与油压的第一关系曲线;根据所述第一关系曲线,将排采阶段划分为裂缝导流阶段和基质渗流阶段;根据所述日产液量和所述每方压降值,计算所述油井的单位压降日产液量,并建立所述单位压降日产液量与油压的第二关系曲线;根据所述第二关系曲线,将所述裂缝导流阶段划分为紊乱阶段和线性裂缝导流阶段。本发明砂岩油的开采工程实践提供指导的理论依据。
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