-
公开(公告)号:CN117843836A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202211215571.8
申请日:2022-09-30
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C08F6/10
摘要: 本发明提供了一种脱挥系统,用于溶液法制备得到的聚合物混合物中挥发分的脱除,所述脱挥系统包括:第一分离器,用于使处于超临界状态的所述聚合物混合物初步脱除挥发分;第二分离器,与所述第一分离器连通,所述第二分离器包括:搅拌轴,设置于所述第二分离器的中轴线上;多个旋转桨,由上至下分别设置于搅拌轴上;所述旋转桨包括连接结构和弧形板,所述连接结构自所述搅拌轴往所述第二分离器的侧壁延伸,所述弧形板设置于所述连接结构接近所述第二分离器的侧壁的端部;多个引流板,分别水平设置于所述第二分离器的侧壁并处于所述弧形板的下方,且多个所述引流板由上至下逐渐变宽。本发明脱挥系统能耗低,且可用于高粘度聚合物脱挥处理。
-
公开(公告)号:CN114075305B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202010818003.1
申请日:2020-08-14
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
发明人: 王秀绘 , 刘通 , 王玉龙 , 王力搏 , 徐显明 , 高晗 , 王亚丽 , 汲永刚 , 张永军 , 褚洪岭 , 何玉莲 , 蒋岩 , 李瑞峰 , 霍洪亮 , 黄付玲 , 白玉洁 , 孙恩浩 , 曾群英 , 李文鹏 , 陈谦 , 徐婷婷 , 马莉莉 , 孙维
IPC分类号: C08F110/08 , C08F4/646 , C10M107/08 , C10N30/02 , C10N30/08
摘要: 本发明公开了一种聚烯烃润滑油基础油及其制备方法,该方法采用双催化体系,两步聚合反应,并包括以下步骤:选用1‑丁烯单一组分为原料;使用催化剂及助剂将1‑丁烯进行第一聚合反应,生成中间反应产物;将中间反应产物冷却降温;使用另一催化剂及引发剂将冷却降温后的中间反应产物进行第二聚合反应,生成反应产物;将反应产物进行产物后处理,最终得到聚烯烃润滑油基础油。该方法以资源丰富的1‑丁烯单一组分为原料,降低了聚烯烃润滑油基础油的生产成本;通过该方法制备的聚烯烃润滑油基础油具有良好的粘温性能和低温流动性能。
-
公开(公告)号:CN116417090A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111666262.8
申请日:2021-12-31
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种以α‑烯烃为原料生产聚α‑烯烃合成油基础油产品收率预测方法,基于原料α‑烯烃物性参数和PAO基础油实验数据,采用非线性回归算法,建立PAO基础油产品收率预测模型。以及一种聚α‑烯烃合成油产品收率预测系统,和用于聚α‑烯烃合成油产品收率预测的数据处理装置。本发明的预测方法通过选择对基础油产品收率影响较大的关键变量,能够准确把握PAO基础油产品收率的变化规律,其计算结果具有较高的准确度。
-
公开(公告)号:CN115212922A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202110405183.5
申请日:2021-04-15
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: B01J31/22 , B01J27/12 , B01J27/125 , B01J27/128 , B01J31/02 , B01J31/04 , C10G69/12
摘要: 本发明公开了一种α‑烯烃聚合的催化剂组合物及其制备与应用。该催化剂组合物包括三氟化硼和至少一种质子型助催化剂;所述质子型助催化剂的结构通式为:X‑(CH2)n‑OH,式中,n选自1‑10的整数;X选自硝基、卤素、氰基、磺酸基、醛基、酰基、羧基和氨基。该催化剂可用于生产聚α‑烯烃合成油基础油,特别适合用于低黏度聚α‑烯烃合成油基础油,目标产品选择性高。
-
公开(公告)号:CN114409494A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202011168958.3
申请日:2020-10-28
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
发明人: 霍宏亮 , 蒋斌波 , 蒋岩 , 于部伟 , 徐显明 , 王力搏 , 马立莉 , 牟玉强 , 王亚丽 , 曹媛媛 , 王斯晗 , 褚洪岭 , 马克存 , 张永军 , 汲永钢 , 佟铁鑫 , 徐婷婷 , 叶健 , 黄付玲 , 孙维 , 林如海 , 王紫东 , 韩云光 , 韩雪梅
摘要: 本发明涉及一种提高乙烯齐聚反应α‑烯烃产率的方法,包括以下步骤:S1、将助催化剂、活性调节剂以及过渡金属主催化剂预混合或分别加入到含有反应介质的齐聚反应器中,S2、继续通入乙烯单体并保持反应压力,进行齐聚制备高级线性α‑烯烃;其中,所述活性调节剂选自通式为M‑Xn的金属卤化物中的一种或几种。本发明的方法简单可行,易于实现,能够显著提高线性α‑烯烃的产量,从而大幅降低单位产品的助催化剂消耗量,有利于降低生产成本,提高经济效益。
-
公开(公告)号:CN111019027A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201811173546.1
申请日:2018-10-09
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
发明人: 褚洪岭 , 米普科 , 孙恩浩 , 许胜 , 蒋岩 , 张军 , 刘通 , 王玉龙 , 曹媛媛 , 韩雪梅 , 马克存 , 王力搏 , 王桂芝 , 徐显明 , 王亚丽 , 高晗 , 徐婷婷 , 王紫东 , 孙维 , 霍宏亮 , 马立莉 , 黄付玲 , 林如海 , 韩云光 , 王秀绘 , 衣学飞 , 赵铁凯
IPC分类号: C08F110/14 , C08F4/69
摘要: 本发明公开了一种用于1-癸烯齐聚的催化剂及其制备方法和应用,制备方法,包括以下步骤:步骤1,将三价醋酸铬溶解于溶剂中,然后将γ-氧化铝载体浸渍其中,浸渍时间2-4小时,然后除去溶剂,制得催化剂前体;步骤2,将催化剂前体置于反应瓶中,惰性气体保护下分段升温,150-240℃时恒温0.3-2h,然后升至400℃~600℃焙烧时间3~6小时,然后降温冷却;以及步骤3,接着在60~80℃下将烷基铝或取代烷基铝化合物滴加到反应瓶中,并恒温搅拌反应5~10h;过滤、洗涤,得到铬含量1.05~3.36wt%的催化剂。
-
公开(公告)号:CN114605441B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202011399463.1
申请日:2020-12-04
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
发明人: 刘通 , 曹媛媛 , 王玉龙 , 王力搏 , 徐显明 , 李红平 , 孙恩浩 , 王秀绘 , 孙维 , 高晗 , 褚洪岭 , 张永军 , 汲永刚 , 马克存 , 蒋岩 , 陈谦 , 霍宏亮 , 于祺
IPC分类号: C07F5/02 , C01B35/06 , B01J31/22 , C07C2/32 , C07C7/00 , C07C7/04 , C07C7/144 , C07C11/02 , C10M107/10 , C10N20/02
摘要: 本发明公开了一种烯烃聚合反应中三氟化硼及其络合物的分离回收方法。该分离回收方法包括:1)将烯烃聚合反应后的混合物进行闪蒸分离,分离出部分气态三氟化硼;2)将闪蒸分离得到的液相进行膜分离,得到三氟化硼络合物和烯烃聚合反应粗产品;3)将步骤2)得到的烯烃聚合反应粗产品进行气提分离,分离出剩余气态三氟化硼,得到纯净的烯烃聚合反应产品。本发明依据三氟化硼及其络合物的多形态特点,设计与之匹配的工艺,使得聚合中间产物中的三氟化硼及其络合物实现高效分离。
-
公开(公告)号:CN116417091A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111672341.X
申请日:2021-12-31
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明提出一种间壁塔精制α‑烯烃纯度的预测方法,基于利用间壁塔分离α‑烯烃原料的实验数据,采用非线性回归算法,建立间壁塔分离α‑烯烃组分的第一采出通道和第二采出通道产品纯度的预测模型。通过选择对产品纯度影响较大的关键变量,能够准确把握间壁塔精制α‑烯烃纯度的变化规律,其计算结果具有较高的准确度。本发明还提出一种间壁塔精制α‑烯烃纯度预测系统和一种数据处理装置。
-
公开(公告)号:CN115926331A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111110220.6
申请日:2021-09-22
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C08L23/20 , C08L23/12 , C08F110/08 , C08F4/649
摘要: 本发明公开了一种聚丁烯‑1合金及其制备方法,包括如下步骤:步骤1,丙烯在催化剂体系作用下进行液相本体聚合,得到载有活性中心的聚丙烯颗粒;步骤2,所述聚丙烯颗粒和丁烯‑1单体进行气相聚合,得到聚丁烯‑1合金。本发明方法生产的聚丁烯‑1合金具有很好的球形形态,等规度≥95%,分子量分布在5‑10内可控,邵氏硬度在60‑38内可控,为软塑,具有优异的抗冲击性能,同时在连续聚合过程中不产生三废,清洁环保,属于绿色化学领域。
-
公开(公告)号:CN114758734A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202110034831.0
申请日:2021-01-12
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种氢气在润滑油中溶解度的软测量方法,该软测量方法包括以下步骤:采集润滑油蒸馏馏程数据进行油品表征,生成润滑油虚拟组分,设置温度、压力两个辅助变量,完成对润滑油进料流股和氢气流股的模拟。再对混合器进行建模,以氢气的质量流量为操作变量进行灵敏度分析,根据氢气在润滑油中达到饱和时的溶解量,计算出氢气的溶解度。该方法可以快捷地测算出氢气在润滑油中的溶解度,能够指导装置操作人员了解装置混氢器的混合效果,适于解决石油化工行业氢气在润滑油中溶解度不易测量的技术问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-