一种基于3D打印的岩心模型及其制备方法

    公开(公告)号:CN118849137B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411328825.6

    申请日:2024-09-24

    Abstract: 本发明提供一种基于3D打印的岩心模型及其制备方法,包括以下步骤:S1、将基岩和配体粉末混合成混合粉末,基岩粉末包括橄榄石、辉石和基性斜长石,配体粉末为蛇纹石、滑石、绿泥石、石英、碱性长石、黑云母中的一种或组合;S2、向混合粉末中加入光固化剂搅拌混合,得第一浆料;S3、向第一浆料中加助剂,球磨,得第二浆料;S4、向第二浆料中加光引发剂,球磨,得第三浆料;S5、经消泡处理,得打印浆料;S6、将打印浆料加入3D打印设备中,打印成型得到坯体;S7、将坯体在氮气氛围下脱脂、然后烧结,得岩心模型。本发明的制备方法快捷、简单、可控、高效,所制备的岩心模型脆性高、抗压强度高,具备可控的矿物组成和微观结构。

    可调储层参数的岩样物理特性测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN118937104B

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411419449.1

    申请日:2024-10-12

    Abstract: 本发明提供一种可调储层参数的岩样物理特性测量系统及测量方法,其中,测量系统包括:岩心夹持器、温控机构、压力加载机构、流体饱和度调节机构以及测量装置;岩心夹持器包括筒体以及样品管;筒体内部中空并填充有液体介质;样品管用于装载岩样并沿筒体轴向贯穿;温控机构用于对岩心夹持器内部的液体介质进行温度调控;压力加载机构用于对岩心夹持器内部的液体介质进行压力调控;流体饱和度调节机构用于对注入样品管的流体介质进行流体饱和度调节;测量装置连接样品管的两端,用于测量读出岩样的电阻率以及弹性波速度。本发明可以精确测量流体驱替过程中测量得到储层参数,如温度、压力、流体饱和度和弹性波速度、电阻率之间的变化关系。

    一种多孔结构的钙基CO2吸附剂、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116618007A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310726920.0

    申请日:2023-06-19

    Abstract: 本发明提供一种多孔结构的钙基CO2吸附剂、制备方法及其应用,制备方法包括:S1、将金属源(钙源和第二金属源,第二金属源中的第二金属包括铝、镁、钛、锆、钇、铈、镧、钕、镱中的一种或组合)、乙二醇、柠檬酸、聚乙烯吡咯烷酮和尿素加入去离子水中,室温下搅拌形成混合液;S2、将混合液装入水热反应釜中,于120~160℃静置18~30h,冷却至室温,离心并洗涤,得固体产物;S3、固体产物干燥,研磨,得固体粉末;S4、固体粉末在空气中焙烧,冷却,得钙基CO2吸附剂。本发明采用水热合成法制备出具有纳米CaO粒径、结构稳定剂均匀掺杂、多孔骨架的钙基CO2吸附剂,具有较高的CO2等温吸‑脱附性能及循环稳定性。

    一种用于二氧化碳捕获的复合材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114307995A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210095477.7

    申请日:2022-01-26

    Abstract: 本发明提供一种用于二氧化碳捕获的复合材料的制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:S1、配制含多元醛和含氮杂环化合物的冰乙酸混合溶液;S2、将混合溶液在保护气下室温搅拌,加入三氯化铁继续搅拌,得有机聚合物前驱液,将其放置于水热反应釜中,加热反应,得有机聚合物反应液;S3、将有机聚合物反应液冷却后,洗涤、干燥,得有机聚合物;S4、配制含二乙烯苯、偶氮二异丁腈的乙酸乙酯混合溶液;S5、将有机聚合物研磨后放置于水热反应釜中,加入乙酸乙酯混合溶液,加热反应后,取出冷却并干燥,得复合材料。本发明所制备的复合材料具有较好的疏水性能,用于在水汽环境下对二氧化碳的捕获,减小对烟气中二氧化碳捕获过程中水汽的影响。

    一种单晶氮杂介孔碳材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111254496A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010106755.5

    申请日:2020-02-20

    Abstract: 本发明属于材料化学领域,涉及一种单晶氮杂介孔碳材料、制备方法及应用。所述方法包括如下步骤:1)提供结构导向剂的水溶液;2)向步骤1)中所述的水溶液中加入酚、醛缓释剂、催化剂和尿素,水热反应即得单晶聚合物;3)将所述步骤2)得到的单晶聚合物进行碳化和/或活化,即得单晶氮杂介孔材料。本发明制备的单晶氮杂介孔碳材料,具有完整的单晶形貌、纳米尺寸、三维多级孔交叉孔道、高比表面积以及碱性含氮基团,从而使其具有优秀的二氧化碳吸附性能和分离性能。

    一种碳基二氧化碳吸附剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN106492758B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201611039491.6

    申请日:2016-11-21

    Abstract: 本发明提供了一种碳基二氧化碳吸附材料的制备方法及应用,用于解决现有技术中缺乏在低压下对二氧化碳具有良好吸附性能的吸附材料的问题。本发明先综合利用无溶剂研磨聚合和融盐碳化制备碳质前驱体,再用氧化剂对其进行表面氧化,最后再用强金属性阳离子的盐或碱的水溶液进行离子交换得到表面均匀引入强金属离子的碳基吸附剂,对部分所述强金属离子掺杂碳基吸附剂进行热处理获得热处理金属离子掺杂碳材料。该系列碳基吸附剂在40℃、0.15 bar CO2条件下对二氧化碳的吸附量最高达到了4.58wt%。本发明所制备碳基二氧化碳吸附材料不仅在其制备方法上具有独创性,且在低压(<1bar)条件下对二氧化碳具有优异的吸附性能。

    一种活性炭材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN105110330A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510504305.0

    申请日:2015-08-17

    Abstract: 本发明提供一种活性炭材料的制备方法,具体包括以下步骤:1)取活化剂水溶液,加入离子交换树脂,搅拌混合后进行离子交换;2)将所得到的混合物洗涤、过滤后干燥,即得所需树脂;3)选自以下任一:a.将所得到的树脂在N2气氛下碳化;b.将所得到的树脂在空气中预氧化后,再在N2气氛下碳化;4)将得到的碳材料洗涤后干燥,即得所需活性炭材料。本发明还进一步公开了采用上述方法所获得的一种活性炭材料及其应用。本发明提供的一种活性炭材料的制备方法及其应用,能够实现活化剂的均匀分散、高温下碱性金属离子对碳材料的活化,所制备活性炭材料在吸附二氧化碳和苯酚中具有良好的应用潜力。

    一种碱金属掺杂碳基吸附剂、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117599761A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311752483.6

    申请日:2023-12-19

    Abstract: 本发明提供一种碱金属掺杂碳基吸附剂、制备方法及其应用,制备方法包括以下步骤:S1、将去离子水、甲醇、碱金属离子前驱体和环糊精加入球磨罐中进行球磨混合,经洗涤后,得到碱金属基环糊精有机框架材料;S2、将碱金属基环糊精有机框架材料在惰性气氛或真空条件下进行高温热处理,得到碱金属掺杂碳基吸附剂。本发明将碱金属离子前驱体和环糊精通过配位自组装形成规整多孔结构的碱金属基环糊精有机框架材料,并利用其原子级分散的碱金属离子为高效原位活化剂和碱性吸附位,进而获得吸附位高度分散、织构参数极大提升的碱金属掺杂碳基吸附剂,对低浓度二氧化碳展现出吸附容量大、吸附速率快、易再生、循环稳定性高的优势。

    一种耐氧镍基双功能材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117123229A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311130910.7

    申请日:2023-09-04

    Inventor: 孙楠楠 胡登 魏伟

    Abstract: 本发明提供一种耐氧镍基双功能材料、制备方法及其应用,该耐氧镍基双功能材料包括吸附组分和催化组分,吸附组分包括MgO和Al2O3,Mg元素与Al元素之间的摩尔比为(0.5~1.99):1;催化组分包括NiO和Al2O3,Ni元素与Al元素之间的摩尔比为(3.01~6):1。并分别采用并流沉淀法制备吸附组分和催化组分,然后将两者混合制得耐氧镍基双功能材料。本发明中所制备的耐氧镍基双功能材料在恒温条件下,实现了在较低反应温度(200~350℃)下含氧烟气二氧化碳捕集转化一体化,大大降低了含氧烟气二氧化碳的处置能耗,显著提升反应时效,通过优化条件实现接近100%二氧化碳捕集和甲烷转化率。

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