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公开(公告)号:CN119955037A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202311489594.2
申请日:2023-11-09
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C08F297/04 , C08F8/42 , C08F8/00 , C08L19/00
Abstract: 本发明提供了双端硅氧烷基苯乙烯‑丁二烯聚合物及其制备方法与橡胶组合物和硫化橡胶。该制备方法包括:使烃基单锂与二烯基苯反应,得到双锂引发剂;采用该双锂引发剂引发丁二烯、苯乙烯聚合反应;再采用二元酸酐进行封端;采用胺基硅氧烷与双端羧基官能化聚合物反应,得到双端硅氧烷基苯乙烯‑丁二烯聚合物。本发明的橡胶组合物包括该双端硅氧烷基苯乙烯‑丁二烯聚合物。本发明的硫化橡胶是由该橡胶组合物经混炼和硫化后而制得的。本发明的方法使聚合物的结构和分子量易于控制,从而使聚合物的性能稳定。本发明的聚合物的双端含有多种官能团,提高了填料在其中的分散性能,提高了硫化橡胶的强度、抗湿滑性能,降低了滚动阻力。
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公开(公告)号:CN119955021A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202311491093.8
申请日:2023-11-09
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C08F236/12 , C08F220/18 , C08F220/44
Abstract: 本发明公开了一种耐低温耐磨含酯丁腈橡胶及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:在聚合釜中,加入水、乳化剂、活化相、含苯基丙烯酸酯单体、丙烯腈和分子量调节剂,抽真空、氮气置换数次后,加入除氧剂和丁二烯单体,加入引发剂,开始聚合反应;当转化率达到25%~30%时,补加含苯基丙烯酸酯单体,当聚合转化率达到45%~50%时,补加丙烯腈、引发剂和分子量调节剂;当聚合转化率达到60%~65%时,补加含苯基丙烯酸酯单体;继续反应至聚合转化率达到80%~85%时,加入终止剂,继续搅拌反应,出料,反应得到的胶乳经凝聚、洗涤、干燥后,得到耐低温耐磨含酯丁腈橡胶。本发明的制备方法得到的含酯丁腈橡胶具有耐低温耐磨等优异性能。
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公开(公告)号:CN119954590A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202311490864.1
申请日:2023-11-09
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种C1‑C4馏分选择性加氢方法,包括如下步骤:C1‑C4馏分与H2在含催化剂的加氢反应器内进行选择性加氢反应,所述选择性加氢反应的工艺条件为:反应器入口温度为110~135℃,反应压力为2~4MPa,体积空速为6000‑15000/h;以体积百分比计,所述C1‑C4馏分中CO含量为0.015%~0.04%;该加氢方法采用铁基催化剂结合工艺参数等的控制。能够实现乙炔和丁二烯的同时选择性加氢,且具有优异的加氢活性、选择性、抗结焦性能和稳定性。
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公开(公告)号:CN119954174A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202311491586.1
申请日:2023-11-09
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种金属改性氢型ZSM‑5分子筛及其合成方法与1‑己烯氢甲酰化反应催化剂。该合成方法包括将有机胺配体、金属盐溶解在去离子水中,搅拌得到溶液A;将无钠硅源和铝源溶解在去离子水中,搅拌得到溶液B;将溶液B与溶液A混合,加入模板剂、氨水,得到反应液,经过水热晶化、冷却、离心、干燥、焙烧,得到金属改性的氢型ZSM‑5分子筛。本发明采用氨水作为矿化剂,并直接一步法将金属原位引入氢型HZSM‑5分子筛中,省去传统方法中多次离子交换和焙烧的步骤,减少了废水排放和污染。本发明的金属改性氢型ZSM‑5分子筛中的金属分散均匀,可应用于1‑己烯氢甲酰化反应催化剂,具有较高的1‑己烯转化率和正庚醛选择性。
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公开(公告)号:CN119951555A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202311493142.1
申请日:2023-11-09
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种分子筛复合材料及其制备方法与应用。制备方法包括:将La2O3/PMo杂多酸/KIT‑6介孔分子筛氧化物、Y分子筛导向剂、有机物、铝源、碱源、硅源和水混合得到混合物A,混合物A晶化后固液分离得到固相Y/La2O3/PMo杂多酸/KIT‑6分子筛复合氧化物材料;其中,所述有机物包括羟丙基甲基纤维素、聚乙二醇和十六烷基三甲基溴化铵中的至少一种。该Y/La2O3/PMo杂多酸/KIT‑6分子筛复合氧化物为微孔‑介孔复合材料,具有高介孔孔径分布、具有高红外酸量、具备高芳烃劣质馏分油选择性裂化性能、能够实现加氢裂化高轻石脑油和重石脑油收率。
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公开(公告)号:CN118002192B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202211390303.X
申请日:2022-11-08
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种固体酸烷基化催化剂及其制备方法与应用,该制备方法包括如下步骤:S1:将铝源、水、碱源、模板剂、硅源和晶种混合形成凝胶,并进行晶化反应,得到MWW结构分子筛;其中,所述模板剂由摩尔比为0.5‑20:1的主模板剂和副模板剂组成;S2:焙烧S1所得MWW结构分子筛以去除模板剂,然后进行铵交换,再次焙烧,得到H型分子筛;S3:将S2所得H型分子筛与无机氧化物、硝酸溶液混合,混捏塑形,得到固体酸烷基化催化剂。本发明通过以晶种与两种模板剂协同辅助晶化的方法,在不使用六亚甲基亚胺、哌啶、高哌嗪的情况下直接合成MWW结构分子筛,进而得到固体酸烷基化催化剂。
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公开(公告)号:CN119942707A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411921415.2
申请日:2024-12-25
Applicant: 中石油昆仑好客有限公司 , 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G08B13/196 , G06V40/10 , G06V20/52 , G06V20/40 , G06V10/764 , G06T7/73 , G06T7/80 , G06N3/08
Abstract: 本发明实施例提供一种区域闯入报警方法及设备,属于智能监控技术领域。所述方法包括:对监控视频进行行人检测;将所述行人检测得到的行人进行人员分类,分类结果为顾客或员工;若所述行人的分类为顾客,获取该顾客的图像坐标,并将所述图像坐标基于预先计算的单应性矩阵映射为世界坐标;以及判断该顾客的所述世界坐标是否位于报警区域内,若是,则进行报警。本方法用于将顾客在图像坐标系中的图像坐标映射为世界坐标,从而可以更准确地判断顾客所在的位置,从而产生更精确的报警信息。
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公开(公告)号:CN119940899A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202311462709.9
申请日:2023-11-06
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06Q10/0635 , G06Q10/04 , G06Q50/02 , G06F18/22 , G06F18/10 , G06F18/2433 , G06N3/08 , E21B43/26 , E21B49/00
Abstract: 本发明涉及一种压裂工程分析技术领域,是一种压裂工程风险预警方法、装置、电子设备及存储介质,包括根据压裂施工实时数据对压裂工程风险进行预警,包括结合工况识别模型对压裂施工数据进行工况识别;结合预警参数提取模型对压裂施工数据进行风险预警;基于压裂施工实时数据确定相关压力预测,判断井底裂缝延伸状态。本发明利用历史压裂施工数据,并进行清洗及滤波,确保数据的准确性和完整性,利用历史压裂施工数据对DTW算法的神经网络学习模型进行训练得到工况识别模型和预警参数提取模型,基于工况识别模型和预警参数提取模型对压裂施工实时数据进行自动分析,实现对于工况的自动标注,简单有效的识别关键事件,大幅提升压裂决策效率。
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公开(公告)号:CN119939136A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202311456698.3
申请日:2023-11-03
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F18/20 , G06F18/213 , G06N3/006
Abstract: 本发明公开了一种埋地管道腐蚀速率预测方法、系统、设备及介质,其包括:获取埋地管道腐蚀过程中相关的影响数据;利用主成分分析法对影响数据进行特征提取和降维处理,构建总数据集;将总数据集中的待处理数据输入事先构建的管道腐蚀速率预测模型中,得到预设结果;其中,管道腐蚀速率预测模型是在初始预测模型上,利用粒子群优化算法迭代得到;初始预测模型是利用支持向量机模型,根据训练集、测试集和影响数据中的实际腐蚀速率学习得到;训练集和测试集从总数据集选取。实现预测模型的关联函数和权重等参数的自适应选择,避免人为设定关联度函数、权重等参数导致的误差,提高管道腐蚀速率预测的准确性。
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公开(公告)号:CN119939098A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202311446809.2
申请日:2023-11-01
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种岩性油气藏资源评价方法,包括:收集岩性油气藏的评价区内所有单井的油气藏参数的实钻数据作为离散数据;确定评价区的油气成藏地质认识;基于油气成藏地质认识和离散数据,绘制油气藏参数的等值线图;基于离散数据和等值线图,建立评价区内任意点的油气藏参数取值的数据体;根据公式(1)确定岩性油气藏的资源面积丰度公式;建立评价区内任意点的资源面积丰度的数据体;将评价区内的任意点近似为微分面积dS,根据公式(2)确定评价区内任意点的资源量q;根据公式(2)和公式(3),计算岩性油气藏的资源量。本发明解决了现有技术中岩性油气藏资源评价方法评价结果与地质实际偏差较大的问题。
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