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公开(公告)号:CN116273025A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310346633.7
申请日:2023-04-03
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: B01J23/83 , B01J23/72 , B01J23/80 , C07C29/154 , C07C31/04
Abstract: 本发明提供了一种反向结构催化剂及其制备方法和应用,反向结构催化剂包括纳米金属氧化物和金属基底,纳米金属氧化物分散负载于金属基底上,纳米金属氧化物的粒径为2~10nm。该反向结构催化剂,纳米金属氧化物尺寸较小,其高度分散地负载于金属基底的表面,形成具有丰富界面位点的氧化物‑金属反向结构催化剂。该催化剂强化了氧化物与金属的界面相互作用,避免了金属的烧结,在二氧化碳加氢反应中表现出优异的催化性能。该催化剂的制备方法,利用非离子表面活性剂对纳米氧化物尺寸的有效控制及对纳米氧化物的保护作用,使纳米金属氧化物均匀地高度分散于金属基底的表面,形成具有丰富界面位点的氧化物‑金属反向结构催化剂。
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公开(公告)号:CN115165698A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210558549.7
申请日:2022-05-20
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N15/08 , G01N29/07 , E21B49/00 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于综合指数与可动流体指数分类的压力系数预测方法,具体涉及油气田勘探开发领域。本发明通过获取研究区内各样本井的三孔隙度,计算各样本井中各地层的三孔隙度比值,构建综合指数计算模型和可动流体指数计算模型计算各样本井的综合指数和可动流体指数,基于样本井中各地层的综合指数和可动流体指数构建地层压力类型判别式,判别待预测地层的压力类型,再通过构建适用于各压力类型的压力系数预测模型,利用压力系数预测模型准确预测待预测地层的压力系数。本发明解决了非连续沉积地层压力系数难以预测的问题,综合考虑了地层埋深、三孔隙度、电阻率和孔隙流体对地层压力系数的影响,为地层压力的准确预测提供了新方法。
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公开(公告)号:CN110252308B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN201910541097.X
申请日:2019-06-21
Applicant: 山东科技大学 , 中国石油大学(华东)
IPC: B01J23/75 , B01J23/755 , B01J23/72 , B01J23/52 , B01J23/44 , B01J23/888 , B01J23/882 , B01J23/83 , B01J37/10 , B01J37/08 , B01J37/20 , B01J37/28 , C07C1/12 , C07C9/04
Abstract: 本发明公开了一种活性金属在载体中呈原子级分散的负载型催化剂,其包括:活性金属物种;载体金属氧化物;其中所述活性金属包括Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Mo、Ru、Rh、Pd、Ag、W、Ir、Pt、Au中的一种或多种,所述载体金属包括Ti、Zr、Nb、Ce、Al、Ga、In、Si、Ge、Sn中的一种或多种。本发明还公开了上述催化剂的制备方法和用途。本发明通过载体原位生成的方法,制备出活性金属在载体中呈原子级分散的负载型催化剂,其中不存在粒度大于1nm的所述活性金属物种的聚集态颗粒。原材料成本低廉、反应操作简单、安全性高,不需要后处理步骤,利于工业放大生产。同时其适用面广,利于针对不同催化体系进行科学研究及扩大生产。
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公开(公告)号:CN109232153B
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201811135535.4
申请日:2018-09-27
Applicant: 上海卓然工程技术股份有限公司 , 江苏博颂化工科技有限公司 , 翰逸神飞新材料有限公司 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及石油化工领域,尤其涉及一种石脑油制备低碳烯烃的方法,所述方法包括以下步骤:S1:催化剂经再生斜管进入预提升管,向上流动进入反应器密相段,油气经位于反应器密相段底部的喷嘴通过切线向上的方式喷入反应器;所述喷嘴沿横截面圆环切向并与垂直方向呈10‑90°角喷射;S2:催化剂流出落入反应器的汽提段;S3:催化剂经水蒸汽汽提后进入再生器,燃料燃烧将再生剂加热;S4:催化剂进入再生器沉降段后进入到脱气罐,催化剂经再生斜管返回反应器。本发明中的喷嘴沿横截面圆环切向,并与垂直方向呈10~90°角喷射,由此推动催化剂旋转,大大强化了油气与催化剂间的传质、传热和反应,极大的减少或避免了反应器内结焦。
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公开(公告)号:CN107235586A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201610187446.9
申请日:2016-03-29
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 一种用于焦化蜡油络合脱氮精制过程产生的高含盐污水的处理方法,其特征在于首先使用活性炭进行吸附,然后加入浓硫酸,静置进行结晶、过滤;过滤后的滤液再加入适量醇类有机溶剂进行盐析结晶、过滤,滤饼进行重结晶提纯得到硫酸钠,滤液进行蒸发回收有机溶剂并浓缩结晶,得到磷酸。
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公开(公告)号:CN119467444A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411608280.4
申请日:2024-11-12
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种内筒复合缸式主被动联合的直线型升沉补偿装置,属于海洋工程装备技术领域,采用具有四个功能腔的内筒复合液压缸作为补偿动力耦合装置,将液气蓄能装置与内筒复合液压缸有杆腔相连,从而在复合液压缸活塞杆上提供一个被动补偿力;将液压泵与内筒复合液压缸两个主动腔连接,通过闭式液压回路在复合液压缸活塞杆上提供一个可以控制大小与方向的主动补偿力,被动补偿力与主动补偿力共同驱动复合液压缸实现升沉补偿功能。通过内筒复合液压缸的双向主动控制及差动液压回路,提高了补偿过程的响应速度和控制精度;通过摆动油缸调节气瓶工作状态,实现多种工作模式的灵活切换。此外,深水高压环境压力同时作用在复合液压缸活塞杆与水深补偿液压缸活塞杆的端部,将复合液压缸的无杆腔与水深补偿液压缸的无杆腔相连,通过压力相互作用抵消实现了深水压力补偿功能。本发明实现了被动补偿、主动补偿、深水压力补偿等多种运行模式及功能,具有结构新颖、系统紧凑、多功能集成、补偿精度高、响应速度快等特点。
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公开(公告)号:CN107235586B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201610187446.9
申请日:2016-03-29
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 一种用于焦化蜡油络合脱氮精制过程产生的高含盐污水的处理方法,其特征在于首先使用活性炭进行吸附,然后加入浓硫酸,静置进行结晶、过滤;过滤后的滤液再加入适量醇类有机溶剂进行盐析结晶、过滤,滤饼进行重结晶提纯得到硫酸钠,滤液进行蒸发回收有机溶剂并浓缩结晶,得到磷酸。
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公开(公告)号:CN104694157B
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201510021371.2
申请日:2015-01-16
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C10G53/00
Abstract: 一种高芳环保橡胶油的生产方法,属于石油及石油馏分炼制领域。其特征在于使用溶剂抽提的方法,所用溶剂为糠醛、N‑甲基吡咯烷酮和苯酚中的一种,原料为馏程350‑600℃范围内的润滑油精制过程产生的抽出油,首先将溶剂与抽出油按剂油一定质量比在50‑90℃温度下混合,然后在20‑60℃下静置一定时间,析出两层,取上层析出液进行溶剂抽提,剂油质量比0.3‑2.0,抽提温度40‑90℃,抽提得到的抽余液经回收溶剂后即可作为环保橡胶油,抽出液和析出罐下部得到的溶剂相溶液合并,经回收溶剂后得到二次抽出油,可作为普通橡胶油或者其他用途。
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公开(公告)号:CN104694157A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510021371.2
申请日:2015-01-16
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C10G53/00
Abstract: 一种高芳环保橡胶油的生产方法,属于石油及石油馏分炼制领域。其特征在于使用溶剂抽提的方法,所用溶剂为糠醛、N-甲基吡咯烷酮和苯酚中的一种,原料为馏程350-600℃范围内的润滑油精制过程产生的抽出油,首先将溶剂与抽出油按剂油一定质量比在50-90℃温度下混合,然后在20-60℃下静置一定时间,析出两层,取上层析出液进行溶剂抽提,剂油质量比0.3-2.0,抽提温度40-90℃,抽提得到的抽余液经回收溶剂后即可作为环保橡胶油,抽出液和析出罐下部得到的溶剂相溶液合并,经回收溶剂后得到二次抽出油,可作为普通橡胶油或者其他用途。
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公开(公告)号:CN115733158A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211269766.0
申请日:2022-10-18
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种应用于油田电驱修井机主动式复合电储能系统的双向DC/DC变换器及其控制方法,解决了锂电池‑超级电容复合电储能装置采用两个传统双DC/DC变换器从而导致电路结构复杂、控制难度大的问题。该双向DC/DC变换器包括主电路上具有选择开关作用的二极管、第一电感、第二电感和第三电感以及上下桥臂开关管等器件构成的级联电路,通过二极管的单向导通性能以及对级联电路中开关管的稳定控制来保证锂电池持续输出平稳功率的同时、超级电容可以频繁充放电,以补偿修井机所需峰值功率,并吸收修井机电动机倒发电产生的电能;通过级联电路减小了电流纹波,减小开关器件在开关过程中的应力。本发明利用一个双DC/DC变换器同时控制修井机复合电储能系统中的两种电源,并实现了以锂电池为主、超级电容为辅的复合电源充放电模式,简化了电路结构,降低了控制难度与设备成本,减小了电路中开关器件应力,是一种经济可行的解决方案。
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