一种薄片状TS-1分子筛及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116081635B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202310028814.5

    申请日:2023-01-09

    Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,公开了一种薄片状TS‑1分子筛及其制备方法和应用。该薄片状TS‑1分子筛具有MFI拓扑结构,b轴比a轴、c轴短,并且所述薄片状TS‑1分子筛的厚度为50nm‑100nm。由于该薄片状TS‑1分子筛在b轴方向尺寸较小,在一定程度上缩短了产物在沸石中扩散路径,削弱了沸石的空间位阻,使其具有优异的催化活性。同时,采用本发明的制备方法制得的薄片状TS‑1分子筛用于催化高碳α‑烯烃时,具有优异的催化活性、对环氧烷烃选择性高。

    一种薄片状TS-1分子筛及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116081635A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310028814.5

    申请日:2023-01-09

    Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,公开了一种薄片状TS‑1分子筛及其制备方法和应用。该薄片状TS‑1分子筛具有MFI拓扑结构,b轴比a轴、c轴短,并且所述薄片状TS‑1分子筛的厚度为50nm‑100nm。由于该薄片状TS‑1分子筛在b轴方向尺寸较小,在一定程度上缩短了产物在沸石中扩散路径,削弱了沸石的空间位阻,使其具有优异的催化活性。同时,采用本发明的制备方法制得的薄片状TS‑1分子筛用于催化高碳α‑烯烃时,具有优异的催化活性、对环氧烷烃选择性高。

    一种管道损伤数据特征识别模型与方法

    公开(公告)号:CN113256613A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110685782.7

    申请日:2021-06-21

    Abstract: 本说明书实施例具体公开了一种管道损伤数据特征识别模型与方法,所述方法包括:获取指定管道的一维漏磁数据;将所述一维漏磁数据进行图像转换,得到所述指定管道的损伤图像信息;其中,所述损伤图像信息包括相位图像信息或场图像信息;利用预先构建的管道损伤识别算法对所述损伤图像信息进行处理,得到所述指定管道的损伤识别结果。利用本说明书各个实施例,可以大幅提高管道损伤识别的准确性,并可以有效甄别相应管道损伤的损失类型。

    一种页岩脆性的确定方法及装置

    公开(公告)号:CN114791389B

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202210605514.4

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 本说明书提供了一种页岩脆性的确定方法及装置。该方法包括:获取页岩目标区域的目标样品,对目标样品进行纳米压痕实验,获得目标样品的力学性质数据和目标样品中矿物的胶结界面的力学性质数据;根据目标样品的力学性质数据形成力学性质分布云图;根据力学性质分布云图,得到有利矿物组分贡献值;根据目标样品中矿物的胶结界面的力学性质数据,得到力学性质贡献值;根据有利矿物组分贡献值、力学性质贡献值和目标样品中矿物的胶结界面的力学性质数据,获得目标样品的脆性指数;根据目标样品的脆性指数,确定目标样品的脆性。基于上述方法能够更为全面准确地确定页岩的脆性。

    一种页岩脆性的确定方法及装置

    公开(公告)号:CN114791389A

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202210605514.4

    申请日:2022-05-31

    Abstract: 本说明书提供了一种页岩脆性的确定方法及装置。该方法包括:获取页岩目标区域的目标样品,对目标样品进行纳米压痕实验,获得目标样品的力学性质数据和目标样品中矿物的胶结界面的力学性质数据;根据目标样品的力学性质数据形成力学性质分布云图;根据力学性质分布云图,得到有利矿物组分贡献值;根据目标样品中矿物的胶结界面的力学性质数据,得到力学性质贡献值;根据有利矿物组分贡献值、力学性质贡献值和目标样品中矿物的胶结界面的力学性质数据,获得目标样品的脆性指数;根据目标样品的脆性指数,确定目标样品的脆性。基于上述方法能够更为全面准确地确定页岩的脆性。

    一种岩石力学性质变化的确定方法和装置

    公开(公告)号:CN116359052A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310114444.7

    申请日:2023-02-01

    Abstract: 本申请提供了一种岩石力学性质变化的确定方法和装置,其中,该方法包括:获取全直径岩心;获取全直径岩心的力学性质,作为第一力学性质;对全直径岩心进行破岩操作,得到破岩后的岩屑;获取破岩后的岩屑的力学性质,作为第二力学性质;通过钻井液对破岩后的岩屑进行浸泡,得到浸泡后的岩屑;获取浸泡后的岩屑的力学性质,作为第三力学性质;根据第一力学性质和第二力学性质,确定破岩前后的力学性质变化;根据第二力学性质和第三力学性质,确定岩石钻井液浸泡前后的力学性质变化。通过上述方案解决了现有的未有效考虑破岩前后、岩石钻井液浸泡前后力学性质的变化导致的钻井效率低下的技术问题,达到了有效提升钻井效率的技术效果。

    测井数据三维空间拓展建模方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114742964A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210492087.3

    申请日:2022-05-07

    Abstract: 本说明书提供了一种测井数据三维空间拓展建模方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:利用井眼轨迹数据在三维网格化地质模型中建立井筒模型;根据测井数据与井筒模型的空间位置关系,将属于同一地层内的不同类型测井数据分别存入不同的数据子集,获得每个地层对应的多个测井数据子集;确定每个地层对应的多个测井数据子集的均值与标准差;利用所述均值与标准差对应随机生成每个地层的不同类型测井仿真数据集;对每个地层的不同类型测井仿真数据集进行光滑去噪处理;将各个地层光滑去噪后的相同类型测井仿真数据集配置至同一个三维网格化地质模型,从而生成该类型的三维地球物理测井模型。本说明书实施例可获得精度更高的三维地球物理测井模型。

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