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公开(公告)号:CN102430421B
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201110336742.8
申请日:2011-10-31
Applicant: 河南煤业化工集团研究院有限责任公司
Abstract: 一种用于草酸酯合成的催化剂及其制备方法,以载体α-Al2O3的重量计,所述的催化剂的组分和含量包括:0.01~0.5wt%的活性组分Pd,0.01~1.0wt%的助剂Mo(以β-Mo2C形式存在)和0.01~1.0wt%的助剂M(Fe、Co、Ni、Cu或Zn),采用分步浸渍法制备。对载体α-Al2O3进行洗涤、干燥、焙烧后使用,其特征为比表面积5~20m2/g,孔容0.03~0.13cm3/g,平均孔径为10~20nm。采用本发明的方法所制备的催化剂,具有一定的形状和尺寸,机械强度高,贵金属Pd含量低,使用寿命长,在草酸酯加氢合成乙二醇的反应过程中具有良好的活性和选择性。由于采用Mo和M部分代替贵金属Pd,降低了催化剂中贵金属的含量和生产成本,具有较好的经济性。
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公开(公告)号:CN102852546A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201110181168.3
申请日:2011-06-30
Applicant: 河南煤业化工集团研究院有限责任公司
IPC: E21F7/00 , E21F16/00 , E21B43/116 , E21B43/26
Abstract: 未采区单一松软突出煤层预抽煤巷条带瓦斯的方法,涉及瓦斯的抽采技术领域。本发明可以解决单一、松软、低渗、高突煤层煤巷条带的区域消突技术难题。一种未采区单一松软突出煤层预抽煤巷条带瓦斯的方法是:从地面向未采区单一松软突出煤层顶、底板施工距煤层3~6m的顺层水平井,定向射孔后实施分段压裂,将原来封存煤层瓦斯的顶底板岩层改造成裂隙网络发达的抽采解放层,并通过裂隙网络与煤层大面积连通,通过排水降压、产气,并根据产水情况确定是否进行负压抽采,使煤层瓦斯不断解吸、扩散,通过抽采解放层中的水平井眼大规模抽采瓦斯。本发明通过大规模抽采瓦斯,可使煤巷条带内防突指标降至防突规定中的安全标准以下,实现安全快速掘进。
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公开(公告)号:CN102502742A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110346835.9
申请日:2011-11-07
Applicant: 河南煤业化工集团研究院有限责任公司 , 中南大学
Inventor: 李伍成 , 李小斌 , 蒋元力 , 刘桂华 , 赵东峰 , 齐天贵 , 邢奇生 , 周秋生 , 贾金才 , 彭志宏 , 丁建础 , 张秀全 , 李峰杰 , 李壮 , 陈湘根 , 陈涛
IPC: C01F7/14
Abstract: 一种拜尔法铝酸钠溶液制备高白氢氧化铝微粉的方法,该方法包括下述步骤:(1)首先对拜耳法高浓度铝酸钠溶液进行净化脱色;(2)利用净化脱色后的铝酸钠溶液制备高白晶种;(3)将步骤(2)制备好的高白晶种浆液加入步骤(1)净化脱色后的高浓度铝酸钠溶液中,进行晶种分解制取高白高白氢氧化铝微粉;(4)对过滤洗涤后的高白氢氧化铝微粉进行表面改性,防止氢氧化铝微粉在干燥过程中的团聚。本发明以拜尔法生产氧化铝过程中的高浓度铝酸钠溶液为原料,通过侧线引出高浓度铝酸钠溶液,经溶液净化脱色、活性晶种的制,高浓度铝酸钠溶液种分等过程制备高白氢氧化铝微粉,同时种分母液返回现有氧化铝生产流程。
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公开(公告)号:CN103254880B
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201310072771.7
申请日:2013-03-07
Applicant: 河南煤业化工集团研究院有限责任公司
IPC: C09K8/44
Abstract: 一种瓦斯抽采封孔材料,该材料由A、B双组分组成。A组分为多异氰酸酯,B组分由28~30份(体积份,以下相同)硬泡聚醚,15~17份高回弹聚醚,5~6份稳定性聚醚,8~12份聚天门冬氨酸酯,20~28份阻燃剂,2~3份匀泡剂,2~3份端氨基聚醚,5~6份发泡剂,5~6份催化剂组成。使用时A组分和B组分按1:1体积比通过注浆泵在瓦斯抽采封孔内混合,形成致密的封闭层。与聚氨酯相比固特捷复合材料具有更好的力学强度、耐磨、耐腐蚀、耐油、耐水、耐老化、耐交变温度和压力、不收缩,而且对水分、湿气不象聚氨酯那样敏感,施工时不易受环境温度、湿度的影响。
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公开(公告)号:CN103436463A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310284187.8
申请日:2013-07-08
Applicant: 河南煤业化工集团研究院有限责任公司 , 郑州大学
Abstract: 本发明公开了一株食葡萄糖食甲基菌及其应用。该菌株为食葡萄糖食甲基菌(Methylovorusglucosotrophus)M25-40,其保藏登记号为CGMCCNo.7315。食葡萄糖食甲基菌(Methylovorusglucosotrophus)M25-40CGMCCNo.7315能够利用甲醇进行单细胞蛋白的生产,可用于生产动物饲料添加剂。
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公开(公告)号:CN103254880A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201310072771.7
申请日:2013-03-07
Applicant: 河南煤业化工集团研究院有限责任公司
IPC: C09K8/44
Abstract: 一种瓦斯抽采封孔材料,该材料由A、B双组分组成。A组分为多异氰酸酯,B组分由28~30份(体积份,以下相同)硬泡聚醚,15~17份高回弹聚醚,5~6份稳定性聚醚,8~12份聚天门冬氨酸酯,20~28份阻燃剂,2~3份匀泡剂,2~3份端氨基聚醚,5~6份发泡剂,5~6份催化剂组成。使用时A组分和B组分按1:1体积比通过注浆泵在瓦斯抽采封孔内混合,形成致密的封闭层。与聚氨酯相比固特捷复合材料具有更好的力学强度、耐磨、耐腐蚀、耐油、耐水、耐老化、耐交变温度和压力、不收缩,而且对水分、湿气不象聚氨酯那样敏感,施工时不易受环境温度、湿度的影响。
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公开(公告)号:CN102319581B
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201110196535.7
申请日:2011-07-14
Applicant: 河南煤业化工集团研究院有限责任公司
IPC: B01J29/03 , B01J29/76 , C07C31/20 , C07C29/149
Abstract: 一种高效草酸酯加氢催化剂及其制备方法,包括活性组分铜、催化剂助剂和催化剂载体,其特征在于:所述催化剂助剂为ZnO、K2O、MgO、Cr2O3、NiO、Co2O3、ZrO2、Mo2O3的一种或几种,催化剂载体为SBA-15、MCM-41、MCM-48、FDU-1中的一种或几种,各组分占催化剂重量百分比为:活性组分铜5-45wt%,助剂1-30wt%,催化剂载体1-80wt%。本发明通过采用简单浸渍法将活性金属负载到高比表面的介孔SiO2材料上,然后通过焙烧、还原的技术方案,有效地解决了上述缺点,制得的催化剂中金属含量低、比表面积大、催化剂使用寿命长,且制备工艺简单,可广泛用于工业生产中。
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公开(公告)号:CN102621050A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210049182.2
申请日:2012-02-29
Applicant: 河南煤业化工集团研究院有限责任公司 , 河南理工大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种基于地质强度指标的滤失系数的确定方法,针对煤储层非均质性强,渗透率差别大,尤其受煤体结构控制的问题,利用地质强度指标(GSI)建立煤体结构定量表征模板,然后在室内建立煤体结构与渗透率的回归函数关系。根据煤层气井的取芯或煤矿井下观测,比对得到煤储层的地质强度指标(GSI),进而求取煤储层的渗透率,根据传统的滤失系数计算公式,建立基于地质强度指标(GSI)的滤失系数计算方法,实现煤体结构—渗透率—滤失系数三者之间直接联系,为地面煤层气井水力压裂和煤矿井下水力强化参数计算提供数据。
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公开(公告)号:CN102407111A
公开(公告)日:2012-04-11
申请号:CN201110323078.3
申请日:2011-10-21
Applicant: 河南煤业化工集团研究院有限责任公司
IPC: B01J23/63 , B01J23/648 , B01J23/652 , C07C69/36 , C07C67/36
Abstract: 一种用于草酸酯合成的催化剂及其制备方法,采用α-氧化铝为载体,钯为活性组分,采用第一种助剂对α-氧化铝进行改性,之后将预先计量好的钯溶液分若干此分别浸渍在改性后的α-氧化铝上,第二种助剂与其中的一份钯溶液共浸渍一同引入到载体上。本发明的草酸酯合成催化剂制备方法简单,可有效改善钯在氧化铝上的分布,避免了钯在α-氧化铝上的聚集而造成的浪费。这种方法制备的催化剂有很好的活性和稳定性,在3000h-1条件下反应500小时活性没有明显下降。
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公开(公告)号:CN102392677A
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201110321363.1
申请日:2011-10-21
Applicant: 河南煤业化工集团研究院有限责任公司
Abstract: 一种煤层气储盖层立体缝网改造增透技术,从地面向未采区煤层顶底板均施工顺层水平井,通过射孔、分段压裂,或者,利用现有井巷工程向未采区煤层顶底板施工顺层、立体交叉式或多分支长钻孔进行水力压裂,将煤层气储盖层改造成纵横交错的裂隙网络系统,形成“改造体积”,然后在改造体积内施工各种类型的抽采钻孔,与压裂井一起进行负压抽采,使煤层瓦斯不断解吸、扩散,并通过改造体积被大规模抽采出来。本发明通过在煤层气储盖层内形成纵横交错的裂隙网络系统,使煤层瓦斯在负压下不断解吸,并通过改造体积被大规模抽采出来,可快速将被改造层内的煤层瓦斯降至防突规定中的安全标准以下,在形成煤层气规模开发的基础上实现煤矿安全高效生产。
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