多参量气体传感微芯片及其制备方法、气体传感器

    公开(公告)号:CN113511626A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202010281584.X

    申请日:2020-04-10

    IPC分类号: B81B7/02 B81C1/00

    摘要: 本发明涉及气体传感器技术领域,公开了一种多参量气体传感微芯片及其制备方法。所述微芯片包括微加热结构和传感结构,所述微加热结构包括硅基衬底以及设置于硅基衬底上的加热层,所述加热层分为多个不同温度的加热区;所述传感结构包括多个测量电极以及涂覆于所述测量电极的气体敏感膜,多个所述测量电极分别设置于对应的加热区,多个所述测量电极涂覆的气体敏感膜的材料不相同。本发明通过微加热结构的多个加热区为多种气体敏感膜提供对应的加热温度,实现多参量(不同传感材料、不同温度)的气体检测功能,即在单个微芯片上结合多种传感材料在不同温度下进行检测,实现复杂气氛检测功能,缩小体积,降低功耗,提高集成度。

    一种含酸原油的加工方法
    23.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103320160B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201210077199.9

    申请日:2012-03-22

    IPC分类号: C10G53/02

    摘要: 一种含酸原油的加工方法,包括:(1)将含酸原油与一定量的水混合,进行水热解脱酸;(2)经过水热解处理脱酸后的原油,再经电脱盐脱水处理,得到脱除酸、盐和钙、铁离子的原油。本发明提供的方法含酸原油经水热解脱酸处理的脱酸率可达到85%以上。引起乳化的环烷酸盐转化为水溶性盐,然后再进行电脱盐脱水,可明显提高脱盐脱水效率,原油中水溶性盐含量可以降低到3mg/L以下,钙铁金属离子可以脱除90%以上,同时含酸原油脱盐脱水过程中水耗降低50%以上。

    一种生产高辛烷值汽油的催化转化方法

    公开(公告)号:CN103923699A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201310010937.2

    申请日:2013-01-11

    IPC分类号: C10G69/04

    摘要: 一种生产高辛烷值汽油的催化转化方法,劣质重循环油、渣油在氢气和加氢催化剂存在下进行加氢处理反应,分离反应产物得到气体、石脑油、加氢柴油和加氢渣油;其中加氢柴油进入催化裂化装置,在含大孔沸石的催化裂化催化剂存在下进行裂化反应,分离反应产物得到干气、液化气、汽油、催化轻柴油、馏程为250~450℃的馏分和油浆;其中馏程为250~450℃的馏分送至渣油加氢处理装置循环使用。该方法充分利用渣油加氢条件对劣质重循环油中的芳环最大程度地饱和,从而使加氢后的柴油在催化裂化中最大化生产高辛烷值汽油。

    一种生产均质石油针状焦的方法

    公开(公告)号:CN103184057A

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201110449286.8

    申请日:2011-12-29

    IPC分类号: C10B55/00 C10G55/04

    摘要: 一种生产均质石油针状焦的方法,包括以下步骤:(1)将生产针状焦原料经加热炉加热至相对较低温度400~480℃后进入焦化塔,焦化原料形成可以流动的中间相液晶。(2)低温新鲜原料进料阶段完成后,逐渐升高加热炉出口温度,同时将焦化加热炉进料改为新鲜原料和分馏塔出来的重馏分油。(3)当焦化塔内物料达到固化生焦温度后,将焦化加热炉进料改为步骤(1)中产生的焦化中间馏分油,同时提高焦化加热炉进料温度,使焦化塔内温度达到460~510℃,石油焦完成高温固化。本发明可以使焦化塔内不同部位针状焦性质更加均匀一致。

    一种柱塞气举工艺选井方法
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115874989A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202111154608.6

    申请日:2021-09-29

    IPC分类号: E21B43/00

    摘要: 本发明涉及石油天然气技术领域,具体涉及一种柱塞气举工艺选井方法,包括如下步骤:S1:查看目标井的历史生产数据,判断目标井的产气潜力,作为条件a;S2:查看目标井的历史生产数据,判断目标井在有排液采气措施时的产气量相对无排液采气措施时的产气量的差值,作为条件b;S3:判断目标井蓄压重启后的瞬产气量,作为条件c;S4:整合条件a、条件b和条件c,若目标井具有产气潜力、差值为正且所述瞬产气量满足柱塞气举工艺需求,判断目标井适用于采用柱塞气举工艺,可对目标井施用柱塞气举工艺。本方法不需要做复杂的理论计算,只需要通过目标井的历史生产数据和简单的实际操作,便能够确定目标井是否适用于柱塞气举工艺。