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公开(公告)号:CN111100326A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201811264454.4
申请日:2018-10-29
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院
发明人: 蒋海斌 , 乔金樑 , 张晓红 , 刘文璐 , 蔡传伦 , 戚桂村 , 宋志海 , 赖金梅 , 茹越 , 王湘 , 韩朋 , 李秉海 , 高建明 , 张红彬 , 张江茹 , 姜超 , 郭照琰
IPC分类号: C08J11/12
摘要: 本发明公开了一种微波高温裂解废旧橡胶的方法。包括:将废旧橡胶与多孔复合材料接触,在惰性气氛下或真空,对上述废旧橡胶和多孔复合材料施加微波场,多孔复合材料在微波下产生电弧,从而迅速达到高温,使废旧橡胶裂解。本发明的方法利用微波中产生电弧的多孔复合材料在微波中产生电弧,从而迅速产生高温,使废旧橡胶裂解成化工原料,过程高效,产物组成附加值高。
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公开(公告)号:CN111100325A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201811264432.8
申请日:2018-10-29
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院
发明人: 蒋海斌 , 乔金樑 , 张晓红 , 刘文璐 , 孙姝琦 , 宋志海 , 黄文氢 , 赖金梅 , 赵亚婷 , 戚桂村 , 陈松 , 李秉海 , 王湘 , 张江茹 , 茹越 , 高建明 , 蔡传伦 , 韩朋 , 张红彬 , 姜超 , 郭照琰
摘要: 本发明公开了一种微波高温裂解废旧聚苯乙烯的方法。方法包括:将废旧聚苯乙烯与多孔复合材料接触,在惰性气氛下,对废旧聚苯乙烯与多孔复合材料施加微波场,多孔复合材料在微波下产生电弧,从而迅速达到高温,使废旧聚苯乙烯裂解;本发明的方法利用微波中产生电弧的多孔复合材料在微波中产生电弧,从而迅速产生高温,使废旧聚苯乙烯裂解成化工原料,过程高效,产物组成附加值高。
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公开(公告)号:CN110747643A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201810812207.7
申请日:2018-07-23
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院
发明人: 蒋海斌 , 乔金樑 , 张晓红 , 宋志海 , 戚桂村 , 刘文璐 , 蔡传伦 , 王湘 , 赖金梅 , 李秉海 , 茹越 , 高建明 , 张红彬 , 张江茹 , 韩朋 , 郭照琰 , 姜超
IPC分类号: D06M15/41 , D06M15/55 , D06M15/59 , D06M101/06 , D06M101/10 , D06M101/20 , D06M101/32 , D06M101/34
摘要: 本发明涉及功能织物领域的一种防水透气的织物及其制备方法和应用。所述防水透气的织物,包含织物基材及包覆在织物基材的纤维骨架表面的有机高分子材料;所述的包覆在织物基材的纤维骨架表面的有机高分子材料为塑料、塑料改性产物的至少一种;所述的塑料选自热固性塑料和/或热塑性塑料;所述的织物基材的材质选自尼龙、棉、羊毛、丝绸、聚酯、聚丙烯酸类和聚烯烃中的至少一种其中,所述的包覆在织物基材的纤维骨架表面的有机高分子材料占所述防水透气的织物总重量的百分数为1%~99%;所述的防水透气的织物在空气中对水的静态接触角大于120°,具有很好的防水透气效果。本发明的防水透气的织物在服装、包装等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN110743200A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201810812815.8
申请日:2018-07-23
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院
发明人: 蒋海斌 , 乔金樑 , 张晓红 , 宋志海 , 戚桂村 , 刘文璐 , 蔡传伦 , 王湘 , 赖金梅 , 李秉海 , 茹越 , 高建明 , 张江茹 , 张红彬 , 韩朋 , 郭照琰 , 姜超
摘要: 本发明涉及油水分离技术领域的一种超疏水超亲油的三维多孔材料及其制备方法和应用;所述超疏水超亲油的三维多孔材料,包含三维多孔骨架,及包覆在三维多孔骨架表面的有机高分子材料;所述的超疏水超亲油的三维多孔材料在空气中对水的静态接触角大于130°,对油的静态接触角小于5°。本发明有效的利用了疏水亲油的有机高分子材料的表面特性,使得三维多孔骨架表面也具备了疏水亲油的特征,通过“毛细现象”原理使平面的疏水亲油特征在特定孔径范围的三维多孔材料中得到放大,包覆后的三维多孔材料不破坏三维多孔骨架原有的结构,保持了原有的机械性能,达到超疏水超亲油,在有机化学溶剂处理、含油废水分离、泄漏原油回收等领域进行广泛应用。
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公开(公告)号:CN109705421A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201711007281.3
申请日:2017-10-25
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院
摘要: 本发明涉及光热转换领域,公开了一种光热转换薄膜及其制备方法。所述光热转换薄膜包含主体聚合物和共轭聚合物,所述共轭聚合物是通过将聚共轭二烯烃与电子受体反应制得。本发明的光热转化薄膜通过引入所述共轭聚合物实现了对太阳光、尤其是对近红外光的较强吸收,与现有的需添加无机粒子、聚合物纳米材料或引入光吸收涂层的光热转换薄膜的制备方法相比,本发明的制备方法操作简单,适用性强。
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公开(公告)号:CN106446489B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201510688421.2
申请日:2015-10-21
发明人: 刘雅俐 , 王永诗 , 张波 , 苏宪锋 , 石泉清 , 黄铮 , 范振峰 , 程付启 , 巩建强 , 王智帮 , 毕彩芹 , 赵美娟 , 房建军 , 白军科 , 阳显文 , 孙喜天 , 姜超 , 李楠
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明提供一种致密碎屑岩连续型油藏储层物性上限的计算方法,该方法包括:计算油气在致密储集体中二次运移的动力,并计算油气两端的地层压力差、计算油气运移的浮力;计算油气二次运移的阻力;通过回归建立碎屑岩中值压力与孔隙度的函数关系;构建动‑阻力平衡函数,并建立孔隙度与各个参数之间的函数关系;统计回归得到油藏深度段孔隙度与深度的函数关系,再将中值压力转化为深度的函数关系;获得不同深度值对应的孔隙度值,绘制孔隙度上限分布图。该连续型致密碎屑岩油藏储层物性上限的计算方法通过油气受力分析及构建动‑阻力平衡函数,实现了连续油气聚集物性上限定量计算,计算结果科学性、合理性。
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公开(公告)号:CN107966730A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201610909062.3
申请日:2016-10-18
IPC分类号: G01V1/30
摘要: 本发明提供一种识别断陷湖盆陡坡带近岸水下扇沉积相带的方法,包括:步骤1,获取区块的地震资料、钻井的常规测井资料、录井岩性资料;步骤2,利用单井合成记录标定确定单井沉积相;步骤3,根据各单井合成地震记录标定,通过连井地震剖面总结近岸水下扇砂砾岩体的地震相特征;步骤4,根据近岸水下扇砂砾岩体的地震相特征,识别砂砾岩体的沉积相带界面;步骤5,划分沉积相带界面;步骤6,根据地震剖面及连井沉积相对比剖面结合来确定近岸水下扇砂砾岩体沉积相带的平面展布。该识别断陷湖盆陡坡带近岸水下扇沉积相带的方法结合钻井与地震相特征识别砂砾岩沉积相带,比测试法简单、方便,同时又比经验法法准确可靠。
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公开(公告)号:CN117495591A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202210861125.8
申请日:2022-07-20
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司
IPC分类号: G06Q50/02 , G06Q10/0639 , G06F17/18
摘要: 本发明涉及一种致密气压裂水平井开发效果的评价方法,属于气田开发技术领域。本发明的评价方法,包括以下步骤:选取多口典型井进行不稳定试井测试,获取各典型井的近井参数;利用产量不稳定法对典型井的动态生产数据进行分析,基于获取的近井参数确定远井参数,对动态生产数据进行历史拟合,调整近井参数和远井参数;利用各典型井调整后的近井参数和远井参数,建立定压生产的不稳定渗流模型,预测定压条件下的产气量随时间的变化数据,然后建立生产标准曲线;将待评价井产气量的实测数据曲线对与生产标准曲线进行对比,评价开发效果。本发明的评价方法能够极大地简化分析工作量、降低操作成本,并提高工作效率。
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公开(公告)号:CN114425470B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202011091971.3
申请日:2020-10-13
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院
摘要: 本发明公开了一种磨盘装置和石墨烯及其制备方法。磨盘装置包括具有进气口和出料口的密封釜体、在所述釜体内部设置磨盘部件和用于驱动磨盘部件转动的转动部件,所述磨盘部件包括设置有进料口的上磨盘、下磨盘、设置于下磨盘下方的搅拌桨和用于使物料流入所述进料口的挡板。本发明的磨盘装置简单,适用反应范围广,温度和压力可控,物料磨盘高速旋转从磨盘上部进入两磨盘之间,从而制备高质量的石墨烯。
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公开(公告)号:CN114437380B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202011200106.8
申请日:2020-10-30
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院
摘要: 本发明提供了一种改性后的全硫化粉末橡胶添加到环氧树脂中,制成环氧树脂组合物,最终制备成环氧树脂固化物、本发明通过含羟基化合物改性的粉末橡胶在环氧树脂等热固性树脂中更容易分散开,使用本发明改性的全硫化粉末橡胶来改性环氧树脂,使得环氧树脂固化物的韧性大幅提高,与此同时,耐热温度也大幅提高。
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