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公开(公告)号:CN111575037B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202010439569.3
申请日:2020-05-22
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明提供了一种制备高模量碳纤维与其前驱体中间相沥青的方法,以重质油为原料,采用体积排阻色谱分离出分子量分布为400‑1000的组分;然后通过离子交换色谱,先后通过大孔径阳离子交换树脂和阴离子交换树脂,分别去除掉其中的酸性分和碱性分,得到改性原料油;改性原料油再经过热缩聚炭化后得到可纺性能良好的高品质中间相沥青,具有高中间相含量、软化点较低、粘度低、可熔融、可纺性好,是制备高模量碳纤维的优质原料。经熔融纺丝、预氧化、炭化、石墨化处理后得到高模量中间相沥青基碳纤维。
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公开(公告)号:CN111575037A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010439569.3
申请日:2020-05-22
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明提供了一种制备高模量碳纤维与其前驱体中间相沥青的方法,以重质油为原料,采用体积排阻色谱分离出分子量分布为400-1000的组分;然后通过离子交换色谱,先后通过大孔径阳离子交换树脂和阴离子交换树脂,分别去除掉其中的酸性分和碱性分,得到改性原料油;改性原料油再经过热缩聚炭化后得到可纺性能良好的高品质中间相沥青,具有高中间相含量、软化点较低、粘度低、可熔融、可纺性好,是制备高模量碳纤维的优质原料。经熔融纺丝、预氧化、炭化、石墨化处理后得到高模量中间相沥青基碳纤维。
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公开(公告)号:CN114540062A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202011311576.1
申请日:2020-11-20
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明公开了一种重质油制备的中间相沥青及其方法,该方法包括:选择重质油为原料;原料通过脱灰处理得到澄清油;澄清油采用固液吸附法分离,根据原料的不同,分别调节氧化铝固定相的极性和流动相的冲洗强度,通过第一、第二流动相进行梯级洗脱得到富芳组分,第一、第二流动相使用混合或单一溶剂,优选为混合溶剂;富芳组分在在高压反应釜内进行液相炭得到中间相沥青。本发明的制备方法对设备的要求不苛刻,最终获得的中间相沥青具有良好的可纺性能。
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公开(公告)号:CN114540058A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202011311591.6
申请日:2020-11-20
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C10B55/00
摘要: 本发明公开了一种重质油制备的针状焦及其方法,该方法包括:选择重质油为原料;原料通过脱灰处理得到澄清油;澄清油采用固液吸附法分离,根据原料的不同,分别调节氧化铝固定相的极性和流动相的冲洗强度,通过第一、第二流动相进行梯级洗脱得到富芳组分,第一、第二流动相使用混合或单一溶剂,优选为混合溶剂;富芳组分在低温高压下进行第一段炭化反应,完成后在高温低压下进行第二段炭化反应,进而得到针状焦产品。本发明的制备方法对设备的要求不苛刻,最终能获得优质的针状焦。
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公开(公告)号:CN112812802B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202110043950.2
申请日:2021-01-13
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明提供了一种精制原料油制备中间相沥青的连续工艺,以富芳烃重质油、催化油浆、煤焦油或乙烯焦油中的一种或多种为原料,减压得到大于300℃重馏分段,依次通过超声辅助下的过滤脱灰耦合强化萃取单元、沉降单元、剂油分离单元,集成液固吸附分离单元,得到结构组成单一、分子量分布窄、杂原子及固体杂质含量低的精制原料油,引入共碳化单元,与环烷基减压三线、四线馏分油进行共碳化反应,得到软化点为220~310℃,中间相含量>92%,可纺性能良好的中间相沥青。本发明通过高度集成工艺实现了重质馏分油的高附加值利用,可操作空间大、普适性高,为制备高性能石油基碳材料打下重要基础。
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公开(公告)号:CN112812802A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110043950.2
申请日:2021-01-13
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明提供了一种精制原料油制备中间相沥青的连续工艺,以富芳烃重质油、催化油浆、煤焦油或乙烯焦油中的一种或多种为原料,减压得到大于300℃重馏分段,依次通过超声辅助下的过滤脱灰耦合强化萃取单元、沉降单元、剂油分离单元,集成液固吸附分离单元,得到结构组成单一、分子量分布窄、杂原子及固体杂质含量低的精制原料油,引入共碳化单元,与环烷基减压三线、四线馏分油进行共碳化反应,得到软化点为220~310℃,中间相含量>92%,可纺性能良好的中间相沥青。本发明通过高度集成工艺实现了重质馏分油的高附加值利用,可操作空间大、普适性高,为制备高性能石油基碳材料打下重要基础。
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