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公开(公告)号:CN102108305A
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN200910243235.2
申请日:2009-12-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 辽宁石油化工大学
Abstract: 本发明涉及一种轻质石油馏分油加氢精制的方法;以MoP/SiO2-TiO2-ZrO2为催化剂,在固定床反应装置上处理轻质石油馏分油;量取TiCl4或硝酸钛或硫酸钛、硅溶胶或正硅酸乙酯和ZrOCl2·8H2O,SiO2-TiO2-ZrO2三元复合氧化物中Si的摩尔比为0.163~0.684、Ti的摩尔比为0.179~0.809、Zr的摩尔比为0.028~0.589;用共沉淀法制备介孔SiO2-TiO2-ZrO2纳米材料,负载的活性组分MoP含量为催化剂总重量的20%;通过改变Si、Ti、Zr比例调控催化剂载体的孔结构、酸性以及表面性质,得到介孔类的基质材料,从而调控催化剂性能;适用于轻质馏分油加氢催化。
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公开(公告)号:CN116410789A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111674130.X
申请日:2021-12-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C10G67/14 , C10G69/02 , C07C5/27 , C07C7/04 , C07C7/13 , C07C7/163 , C07C9/15 , C07C9/16 , C07C13/18
Abstract: 本发明提供一种利用重整抽余油制备溶剂油的方法,包括:重整抽余油进入第一精馏塔进行精馏,分别得到C5组分和塔底的第一混合物;第一混合物进入吸附反应器与分子筛吸附剂接触进行吸附除杂,得到除杂后的第二混合物;第二混合物进入加氢反应器,与氢气和加氢催化剂接触进行加氢反应,得到第三混合物;第三混合物进入进行气液分离,得到的液相产物进入第二精馏塔进行精馏,分别得到C6组分和C7+组分;C6+组分进入第三精馏塔进行精馏,分别得到链己烷组分和环己烷组分;链己烷组分进入第四精馏塔进行精馏,分别得到异己烷组分和第一正己烷组分。本发明能够联产多种高品质溶剂油,并提高溶剂油收率和品质。
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公开(公告)号:CN104700394B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201410614408.8
申请日:2014-11-04
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种浮萍高通量筛选方法,包括:步骤一,获取不同品系浮萍的初始图像;步骤二,根据初始图像截取单株浮萍图像,获取截取图像;步骤三,对截取图像进行处理,获取浮萍的初始面积;步骤四,重复步骤二~步骤三,获取多孔板培养装置上各品系浮萍的初始面积;步骤五,将多孔板培养装置和浮萍放入培养箱中,在相同的培养条件下培养一段时间后,获取浮萍图像;步骤六,重复步骤二~步骤四获取培养一段时间后各品系浮萍的面积;步骤七,根据各品系浮萍的初始面积、培养一段时间后各品系浮萍的面积以及培养时间获取各品系浮萍的面积增长速率。该方法在浮萍筛选时不造成破坏性取样,并减少浮萍筛选的工作量。
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公开(公告)号:CN106929544A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201511026162.3
申请日:2015-12-30
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C12P7/10
Abstract: 本发明公开了一种木质纤维素原料的预处理方法,该方法包括以下步骤:(1)将木质纤维素原料进行粉碎,粉碎后粒径为40~60目,压缩成型;(2)将步骤(1)所得的木质纤维素原料置于密闭反应器中,恒温条件下向反应器中通入二氧化碳,然后保压4~6h后降至常压,降压时间为16~20min。本发明利用超临界状态下二氧化碳超强的溶解渗透能力,在恒温恒压条件下使二氧化碳渗入到粉碎压制成型的纤维素小颗粒的网状晶体结构中,然后通过泄压使二氧化碳逸出,破坏纤维素的晶体结构以及纤维素、半纤维素和木质素之间的共价键和氢键等强相互作用,从而使纤维素、半纤维素和木质素分离。
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公开(公告)号:CN104237155B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201310249852.X
申请日:2013-06-21
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N21/3563
Abstract: 发明涉及一种傅立叶红外法测定微藻生物大分子含量的方法;从自然水体采集纯培养的藻株,培养到OD680达到1.0,将藻液离心,去清液,浓缩加入丙三醇;采用FTIR ReactIRTM45m傅立叶红外光谱仪对待测样品进行1000-3000cm-1的连续检测分析;FT-IR检测本底:利用软件iC QuantTM对结果进行统计分析的生物大分子的实际含量;将测定结果代入公式计算油脂AL、蛋白质Ap与碳本水化合物Ac的生物大分子的含量TL(mg)、TP(mg)、TC(mg);本方法可以对细胞无伤害的同时快速检测出微藻油脂含量,蛋白质和碳水化合物的含量。
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公开(公告)号:CN105985989A
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201510050746.8
申请日:2015-01-30
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
CPC classification number: Y02E50/13
Abstract: 本发明公开一种以小球藻生产生物柴油的方法,步骤包括:(1)种子培养;(2)种子收集;(3)光自养培养;(4)微藻采收;(5)油脂提取;本发明以普通小球藻为藻种,采用较温和的光照和光质、充足的营养及适宜的氮磷比、和适宜的温度等条件,可以促进小球藻细胞的快速生长、油脂的积累和油脂品质的稳定和改善。
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公开(公告)号:CN105779491A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201410822236.3
申请日:2014-12-25
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种嗜热β-1,4木聚糖酶-His融合蛋白基因工程菌的构建方法,所述的嗜热β-1,4木聚糖酶-His融合蛋白基因的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示,所述构建方法包括以下步骤:步骤A:高温烷烃地芽孢杆菌的培养;步骤B:基因组DNA的提取与融合蛋白基因序列构建;步骤C:设计引物及用聚合酶链式反应(PCR)法钓取嗜热β-1,4木聚糖酶-His融合蛋白目的基因;步骤D:构建重组表达载体;步骤E:将重组表达载体转化到宿主细胞中。发明的嗜热β-1,4木聚糖酶具有极高的热稳定性,耐碱性环境以及对金属离子、有机溶剂及表面活性剂的抗性,可用于生物质能源生产、功能糖、功能糖醇生产中。
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公开(公告)号:CN105734086A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410746395.X
申请日:2014-12-08
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
CPC classification number: Y02E50/16
Abstract: 一种木质纤维素的预处理方法及所制备的木质纤维素,该方法由以下步骤组成:将木质纤维素原料进行粉碎,压缩成型;以及将所得的木质纤维素原料置于密闭反应器中,恒温条件下,向反应器中通入二氧化碳,在一恒压下保压1~5h后降至常压,得到预处理后的木质纤维素,保压后降压至常压的时间为8~15min。本发明利用超临界状态下二氧化碳超强的溶解渗透能力,在固定温度和压力条件下使二氧化碳渗入到粉碎压制成型的纤维素小颗粒的网状结晶结构中,然后通过泄压使二氧化碳逸出,破坏纤维素、半纤维素和木质素之间形成的共价键和氢键等强相互作用,从而实现纤维素、半纤维素和木质素的有效分离。
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公开(公告)号:CN102989492B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201110274250.0
申请日:2011-09-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 葛少辉 , 刘坤红 , 兰玲 , 马安 , 侯远东 , 刘岩 , 吴平易 , 赵秦峰 , 鞠雅娜 , 张鹏 , 吴培 , 钟海军 , 孙洪磊 , 王鹏 , 吕忠武 , 何皓 , 马健波 , 王书芹 , 王春燕
IPC: B01J27/19 , B01J29/78 , B01J37/20 , C10G45/08 , C10G45/12 , C10G45/50 , C10G45/54 , C10G49/04 , C10G49/08
Abstract: 本发明涉及一种负载型复合硫磷化物加氢处理催化剂及其制备和应用;将可溶性过渡金属盐和可溶性碱分别溶于水中后混合,将得到的滤饼置于去离子水中,并向其中逐滴加入H3PO2或H3PO2溶液,直至沉淀完全溶解,将得到的上述溶液加入络合剂及过渡金属盐;或将过渡金属盐、磷源和络合剂溶于水中;或将过渡金属盐、磷钼酸铵或磷钨酸铵和络合剂溶于水中;或将含有Ni或Co的次亚磷酸盐、过渡金属盐和络合剂溶于水中;将配制成的澄清溶液加入到载体中,干燥后得到前躯体;将前躯体预硫化得到本催化剂;本催化剂具有很好的加氢脱硫、脱氮、脱芳性能,操作过程简便、成本较低、不需要高温,与传统相结合,可有效利用现有装置实现工业化。
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公开(公告)号:CN102641739B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201110043325.4
申请日:2011-02-22
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: B01J23/883
Abstract: 本发明涉及一种活性金属和碱性金属浓度呈梯度增加分布的加氢催化剂的制备方法,通过配制较稀的活性金属溶液和碱性金属溶液或去离子水,在喷渍过程中,逐步添加较浓的活性金属溶液和碱性金属溶液饱和喷渍载体;或通过配制不同浓度的活性金属溶液和碱性金属溶液,按活性金属浸渍液和碱性金属溶液浓度从低到高顺序浸渍在载体上;或用碱性浓度较低的溶液或去离子水浸渍,浸渍过程中逐步添加碱性金属浓度较高的溶液至浸渍液中;干燥焙烧;再用活性金属浓度较低溶液或去离子水浸渍,浸渍过程中逐步添加活性金属浓度较高的溶液至浸渍液中;或碱性金属浸渍在活性金属浸渍之后;催化剂具有较高的脱硫、脱氮和脱金属活性和稳定性,制备过程简单。
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