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公开(公告)号:CN112705240B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN201911025137.1
申请日:2019-10-25
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院
IPC: B01J27/24 , B01J27/14 , B01J32/00 , B01J23/42 , B01J23/63 , B01J23/44 , C07C5/333 , C07C11/08 , C07C11/09 , C01B3/00
Abstract: 本发明提供一种催化剂载体,包括:石墨炔以及金属氧化物助剂。本发明以石墨炔以及金属氧化物助剂作为催化剂载体,能显著改善负载于催化剂载体表面的贵金属的电子结构,降低贵金属的能带能量,从而使得贵金属具有较高的C‑H键断裂活性,可大幅降低贵金属用量。
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公开(公告)号:CN116004205A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202210130194.1
申请日:2022-02-11
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种CO2驱免压井化学暂堵剂及其制备方法与降解剂。一种CO2驱免压井化学暂堵剂,由树脂基料、固化剂、促进剂、改性剂和密度调节剂组成。一种CO2驱免压井化学暂堵剂的制备方法,包括:取配方量的树脂基料,然后向其中加入配方量的固化剂,搅拌,然后再加入配方量的促进剂、改性剂和密度调节剂,然后发生交联固化反应即得到CO2驱免压井化学暂堵剂。上述暂堵剂作为CO2注入井免压井作业化学暂堵剂的应用。一种降解剂,用于上述的CO2驱免压井化学暂堵剂,降解剂由乙酸乙酯、二丙二醇单甲醚、十二烷基苯复配而成,其中:乙酸乙酯、二丙二醇单甲醚、十二烷基苯复配的摩尔比为(50~80):(10~30):(5~10)。
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公开(公告)号:CN115992681A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202111221908.1
申请日:2021-10-20
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明属于三次采油技术领域,具体涉及一种提高采收率方法。所述的方法包括但不限于以下步骤:步骤1:在水井端,将低滤失前置封堵液注入地层中,形成端部封堵的人工裂缝;步骤2:在油井端,注入冻胶体系,形成人工坝墙;步骤3:采用液固混合物充填步骤1中形成的人工裂缝;步骤4:向水井中注入堵剂,候凝,以使堵剂体系固化或成胶;步骤5:向水井中注入微观油水调控剂。本发明提高采收率方法具有应用范围广,配套工艺成熟;同时本发明具有使堵剂体系有效前输、压力梯度前伸、近井地带渗流方式改变、微观油水调控剂有效转向的优点,有效改善水驱开发效果,提高油藏采收率,提高采收率大于15%。
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公开(公告)号:CN115991984A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202111220667.9
申请日:2021-10-20
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
IPC: C09K8/584 , C07C309/14 , C07C303/02
Abstract: 本发明公开了耐温耐盐尾基支化型乳化剂,其结构式为:其中n=2~6;m=3~11。耐温耐盐尾基支化型乳化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)、将不饱和脂肪酸和小分子醇混合,在30℃~60℃下搅拌反应4h~8h后冷却到室温得到反应液;(2)、向反应液中加入有机溶剂,通入氢气至少30min,在40℃~80℃下搅拌反应1~4h得到反应液;(3)、向反应液液中加入胺类混合物,混合均匀后升温到100℃~170℃,搅拌1~3h后加入助剂,继续搅拌2h~4h,冷却至室温得到反应液;(4)、将反应液升温至180℃~240℃,加入磺化剂,反应2~4h后冷至室温却即得到耐温耐盐尾基支化型乳化剂。
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公开(公告)号:CN112439451B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN201910823789.3
申请日:2019-09-02
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司
Abstract: 本公开提供了一种低温耐硫变换催化剂及制备方法与应用,以钛硅分子筛和氧化铝作为载体负载催化活性成分,催化活性成分为钴钼复合金属氧化物,钛硅分子筛结合碱金属化合物;其中,催化剂的比表面积为200m2/g~250m2/g,催化剂中孔径在5~50nm的孔分布占总孔容的85%以上。制备方法为:以钛源、硅酸碱金属盐与铝盐作为原料进行利用共沉淀法并煅烧获得结合碱金属化合物的钛硅分子筛,将钛硅分子筛与氧化铝混合后形成载体,向载体中加入钼盐和钴盐经过反应,使钴钼复合金属氧化物负载于载体,获得低温耐硫变换催化剂,共沉淀法中共沉淀后对沉淀洗涤至pH为7.5~8.5。本公开提供的催化剂具有较高的结构稳定性及催化活性。
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公开(公告)号:CN111054332B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN201811202633.5
申请日:2018-10-16
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司
Abstract: 一种碳四馏分选择加氢催化剂的制备方法,属于加氢催化剂技术领域。其特征在于:所述的载体为镁铝尖晶石,所述的活性组分为Pd‑Ag,制备步骤为:将醋酸镁溶液、拟薄水铝石水浆和乙二醇加热得浆液,浆液干燥后焙烧,得到镁铝尖晶石物料;镁铝尖晶石物料与拟薄水铝石混合后粉碎,添加助挤造孔剂焙烧得到催化剂载体;利用PdCl2与AgNO3混合溶液对载体等体积浸渍后焙烧得到成品催化剂。本发明利用镁铝尖晶石物料品质得到提高的优势,提高催化剂性能,可大幅降低催化剂成本,同时具有较低的1‑丁烯异构化活性。
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公开(公告)号:CN114497588A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011158127.8
申请日:2020-10-26
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院
Abstract: 本发明公开了一种液流电池正极催化剂及其制备方法和应用。所述正极催化剂包括碳材料和活性组分,所述活性组分包括钴和金属M,其中钴与至少部分金属M为金属M的钴酸盐,所述金属M选自Mn、Ni、Fe、Cu中的至少一种。所述液流电池正极催化剂的制备方法,包括:(1)含金属M前驱物和钴前驱物的溶液与共沉淀剂和稳定剂接触进行反应,制得活性组分前体悬浮液;(2)将步骤(1)所得的活性组分前体悬浮液与碳材料混合,干燥和焙烧,制得所述的液流电池正极催化剂。本发明的正极催化剂可以选择性催化高能化合物的氧化反应,不参与还原反应,与现有技术相比,能显著提高无膜液流电池的效率。
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公开(公告)号:CN114456782A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202011137658.9
申请日:2020-10-22
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明公开了强水淹带油藏流度调控用高粘体系,以质量份计,包括:0.1~0.8份的高分子聚合物A;0.1~0.3份的稳定剂;0.01~0.05份的络合剂;90~150份的水。强水淹带油藏流度调控用高粘体系的制备方法,包括以下步骤:(1)、在容器中加入配方量的水,一边搅拌,一边在水漩涡边缘缓慢加入配方量的高分子聚合物A,继续搅拌2h以上,直至聚合物A完全溶解得到溶液B;(2)、将步骤(1)得到的溶液B密封RT~85℃静置24~48h,然后再讲配方量的稳定剂、络合剂依次加入溶液B中,搅拌均匀后即得到强水淹带油藏流度调控用高粘体系。本发明还公开了上述高粘体系作为强水淹带油藏封堵剂的用途。
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公开(公告)号:CN114442156A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202011121655.6
申请日:2020-10-19
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明提供一种基于到时曲线拟合的微地震震相识别及初至拾取方法,包括:步骤1,利用射孔记录的震相到时建立到时曲线拟合公式;步骤2,沿着拟合曲线选取滑动窗口计算相似系数及叠加道能量,以能量加权相似系数值作为微地震信号存在与否的依据;步骤3,判断各道剩余时差校正量是否小于给定时窗大小;步骤4,叠加满足条件的剩余时差校正后的波形记录,在叠加道初至到时的基础上得到各道的准确初至到时。该基于到时曲线拟合的微地震震相识别及初至拾取方法能够从实际资料中识别微地震事件并实现震相初至拾取,利用所识别事件的初至信息定位震源得到裂缝参数,有助于人们更加详细地了解压裂裂缝的发育过程。
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公开(公告)号:CN114430048A
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202011098596.5
申请日:2020-10-14
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院
IPC: H01M4/92 , H01M8/1004 , H01M8/1009 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及直接液体燃料电池领域,公开了一种催化剂及其制备方法和膜电极以及直接液体燃料电池,该催化剂包括碳基载体和覆载于所述碳基载体上的金属纳米粒子,其中,所述金属纳米粒子以贵金属和贱金属所形成的金属间化合物的形式存在,且以该催化剂的总质量为基准,所述金属纳米粒子的含量为10‑50wt%,所述碳基载体的含量为50‑90wt%。该催化剂在直接液体燃料催化过程中不仅具有较高的催化活性,还具有较强的抗毒化能力、催化性能稳定和使用寿命长等优点。
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