-
公开(公告)号:CN107876078A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711094921.9
申请日:2017-11-06
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种石墨烯、TiO2-氮化碳负载泡沫镍的光催化材料及其制备方法与应用。本发明以含氮量高的前驱体制得光催化原料氮化碳,并添加分散剂石墨烯及TiO2溶于有机溶剂中,以泡沫镍为基底,通过浸渍加热法将该可见光响应型光催化原料氮化碳及分散剂负载于多孔载体表面,得到具有优异氮氧化物降解性能的石墨烯、TiO2-氮化碳负载泡沫镍的光催化材料。相较于传统光催化材料,所述制备方法简单高效,条件温和,成本低廉。该石墨烯、TiO2-氮化碳负载泡沫镍的光催化材料比表面积大,吸附能力强,可见光响应,且氮氧化物降解性能优异,在空气净化领域,如:空调、风扇过滤器的核心部件、空气净化器的核心部件、环保涂料等具有广阔应用前景。
-
公开(公告)号:CN115422493A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211108457.5
申请日:2022-09-13
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明涉及一种含砂体叠置有水气藏动态储量计算方法,属于气藏工程领域;它解决现今没有计算含砂体叠置有水气藏动态储量方法的问题;其技术方案是:考虑近井区进行生产的砂体被远井区的砂体补给天然气和近井区进行生产的砂体被水侵形成水封气的双重影响,推导考虑水封气和补给气现象的含砂体叠置有水气藏的物质平衡式,结合累计补充气量计算式和日补充气量计算式,运用自动拟合法绘制无因次拟压力和采出程度关系曲线,直至无因次拟压力满足收敛条件,得到含砂体叠置有水气藏动态储量。本发明基于考虑水封气和补给气现象的含砂体叠置有水气藏的物质平衡式,运用自动拟合法绘制曲线,计算方便,可推广性强。
-
公开(公告)号:CN113072677B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202110326406.9
申请日:2021-03-26
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: C08G18/48 , C08K3/16 , C08J9/14 , C08J9/08 , B01D17/022
摘要: 本发明公开了一种复合聚氨酯泡沫乳液分离材料,为聚合氯化铝原位复合聚氨酯泡沫;分离材料的原料组成包括以下组分:聚醚多元醇、催化剂、发泡剂、泡沫稳定剂、异氰酸酯和聚合氯化铝。分离材料的制备方法是采用一种快捷的发泡方法,将商业聚合氯化铝添加到聚氨酯泡沫合成原料中,通过搅拌使聚合氯化铝均匀分散到泡沫合成原料中;再通过发泡、自然熟化后即可得乳液分离材料。制备方法工艺简单、周期短、条件温和、绿色环保、易于规模化生产和应用。聚合氯化铝原位复合聚氨酯泡沫的乳液分离材料具有优异疏水性,稳定的物理化学性;对水包油型乳化具有高效的分离效率,在含油污水处理领域具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN111392813B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202010215826.5
申请日:2020-03-24
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: C02F1/40 , B01D17/04 , C02F101/32
摘要: 本发明提供一种可循环、快速破乳的MIL‑100(Fe)复合材料的制备方法。本发明在室温下,混合离子液体与Fe(Ⅲ)金属盐溶液,通过Fe3+与均苯三甲酸自组装将离子液体封装在MIL‑100(Fe)的孔内,制备了以离子液体为正电荷载体锚定的MIL‑100(Fe)复合材料。本发明制备的MIL‑100(Fe)复合材料在30s内快速破乳,可实现乳化的含油废水大通量处理;MIL‑100(Fe)复合材料在多次使用后依然维持较高的破乳能力,可实现MIL‑100(Fe)复合材料的重复利用,有利于降低乳化的含油废水污染修复和石油工业中破乳应用的操作费用。因此,本发明在环境污染修复和石油工业等领域中具有重要的潜在应用价值。
-
公开(公告)号:CN111393661A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010221002.9
申请日:2020-03-24
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明提供一种异相破乳剂MIL-100(Fe)晶体材料的大规模室温制备方法。本发明基于热力学自发反应和分子自组装方法,通过控制反应路径,利用Fe3+离子和均苯三甲酸成功制备了具有优异破乳性能的MIL-100(Fe)晶体材料。制备出的MIL-100(Fe)晶体材料具有高效的环境污染修复和原油乳液脱水等破乳性能。本发明制备方法操作简单,成本低廉,无需提供加热所需的额外能量,无需提供高温高压/微波合成/机械合成/电化学反应所需的特殊反应器,无需外加酸碱、配位调节剂等其他有毒有害的试剂。本发明制备出的MIL-100(Fe)晶体材料不经过商业破乳剂的后修饰即可实现优异的破乳性能,可作为包括但不限于高效的非负载型异相破乳剂用于石油化工、环境污染修复等领域的应用。
-
公开(公告)号:CN111392813A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010215826.5
申请日:2020-03-24
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: C02F1/40 , B01D17/04 , C02F101/32
摘要: 本发明提供一种可循环、快速破乳的MIL-100(Fe)复合材料的制备方法。本发明在室温下,混合离子液体与Fe(Ⅲ)金属盐溶液,通过Fe3+与均苯三甲酸自组装将离子液体封装在MIL-100(Fe)的孔内,制备了以离子液体为正电荷载体锚定的MIL-100(Fe)复合材料。本发明制备的MIL-100(Fe)复合材料在30s内快速破乳,可实现乳化的含油废水大通量处理;MIL-100(Fe)复合材料在多次使用后依然维持较高的破乳能力,可实现MIL-100(Fe)复合材料的重复利用,有利于降低乳化的含油废水污染修复和石油工业中破乳应用的操作费用。因此,本发明在环境污染修复和石油工业等领域中具有重要的潜在应用价值。
-
公开(公告)号:CN110665539A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910911249.0
申请日:2019-09-25
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: B01J31/02 , B01J27/135 , B01J27/128 , B01J27/055 , B01J27/053 , B01J23/34 , B01D53/86 , B01D53/66 , B01J35/10
摘要: 本发明涉及一种基于硅酸锰的臭氧去除材料的配方及工艺。具体是由三聚氰胺海绵载体上负载二价锰离子并二次浸渍硅酸盐制备而成的高空速整体式臭氧去除材料,利用三聚氰胺海绵的高透气性、高孔隙率进行了浸渍,优化工艺减少了能耗与反应过程,提供了一种更加轻便、高效的整体式催化材料,能够在最高20000h-1空速下稳定工作。本发明节能长效、生产工艺简单,制造品成本低廉。
-
公开(公告)号:CN110245450A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910552310.7
申请日:2019-06-24
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本申请提供了一种优质烃源岩定量识别方法、烃源岩类型的识别方法及装置,属于岩层储量预测领域。该烃源岩类型的识别方法采用R型因子分析方法构建R型因子模型,对表征烃源岩质量的参数进行分析获取用于反映烃源岩质量的主因子。通过R型因子分析方法构建R型因子模型,用个数少于表征烃源岩质量的参数的主因子反映烃源岩质量,由于主因子是在表征烃源岩质量的参数的基础上以降维的方式获得,根据取心井段的测井数据和主因子建立的每一类烃源岩的测井参数判别方程也是间接建立在多个表征烃源岩质量的参数的基础上获得的,在非取心井段的烃源岩的类型识别上实质也是考虑到了多个表征烃源岩质量的参数,相对于仅考虑单个参数而言,识别结果更准确。
-
公开(公告)号:CN109943327A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910387946.0
申请日:2019-05-09
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明的目的在于提供一种在固相条件下合成S,N共掺杂碳点的方法,具体步骤如下:A、将柠檬酸与硫脲充分混合并研磨;B、将混合好的前驱体转移至反应釜中,并在一定温度下反应若干小时;C、将反应后的固体加入到一定浓度的NaOH溶液中,然后离心处理分离不溶性杂质与溶液;D、利用微孔薄膜过滤步骤C中所得溶液;E、将步骤D中所得溶液利用透析袋密封,放入去离子水中透析处理一定时间,最后收集透析袋中的液体,冷冻干燥获得碳点固体。与现有技术相比,利用本发明中的方法制备的碳点具有很好的荧光性能与光催化增强功能,并且所得碳点的尺寸均匀,杂质较少,合成过程简便,具有很强的应用价值。
-
公开(公告)号:CN107999091A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711297259.7
申请日:2017-12-08
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明提出了一种用于高效光催化分解H2S的MnS/In2S3材料的制备方法,包括如下步骤:将1-10mmol的Mn(CH3COO)2·4H2O和1-10mmol的InCl3以及4-40mmol的硫代乙酰胺分散于50-500ml体积的吡啶溶液中;将上述溶液置于磁力搅拌器上进行搅拌使其形成均一的溶液;将上述溶液转移到聚四氟乙烯的内胆中并将内胆装入不锈钢外壳中置于120-220℃反应大于1小时;待反应结束后自然冷却到室温;利用离心法回收固体样品并用乙醇清洗1-5次,然后利用真空干燥烘箱干燥,即可得到MnS/In2S3复合材料。本发明有效解决了目前光催化分解H2S中催化剂存在的催化剂易失活,光响应范围窄,量子效率低的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-