一种旁压测试系统及旁压测试方法

    公开(公告)号:CN115992697A

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202310295586.8

    申请日:2023-03-24

    IPC分类号: E21B47/06 E21B47/01

    摘要: 本发明公开了一种旁压测试系统及旁压测试方法,改善了对海底土体扰动大、难以深海作业的技术问题。该系统包括供电控制短节、液压短节、动力短节、钻进短节和旁压测试装置;钻进短节包括钻进外管、钻杆、钻头以及钻靴,旁压测试装置包括套设于钻进外管上的测试膜,测试膜与钻进外管之间存在供液压油充入的环形油腔;旁压测试器,设置于环形油腔内;动力短节用于控制钻进短节竖直运动,并使钻靴刺入海底,同时动力短节还用于控制钻杆带动钻头转动,以将钻靴内侧的岩屑粉碎,从而实现对海底的开孔作业,液压短节用于向油腔充入液压油,以使测试膜膨胀。本发明可以降低对海底土体的扰动、提高测试精度,并且能够在深海区作业。

    一种聚丁二酸丁二醇酯的制备方法

    公开(公告)号:CN104087625B

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201410323468.4

    申请日:2014-07-08

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: C12P7/62

    摘要: 本发明公开了一种聚丁二酸丁二醇酯的制备方法。该方法包括如下步骤:(1)在标准大气压下和不添加溶剂的条件下,酰基供体和1,4?丁二醇经预聚合得到预聚物;所述酰基供体为丁二酸酐和丁二酸的混合物;(2)在标准大气压下和有机溶剂存在的条件下,所述预聚物经脂肪酶催化,经聚合得到聚丁二酸丁二醇酯。本发明提供了一种高分子量的聚丁二酸丁二醇酯的制备方法,反应条件温和、原料便宜。本发明中预聚物溶于甲苯等溶剂,解决了丁二酸和丁二酸酐不溶于脂肪酶催化所常用的有机溶剂的问题。本发明方法通过减少酶催化时间间接降低了酶使用成本;且在常压下同一反应釜内进行,避免使用高真空反应设备,从而极大降低了单位产品的能耗和对装置设备的要求。

    磁性砷吸附剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN103464089B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310412712.X

    申请日:2013-09-11

    摘要: 本发明公开了一种磁性砷吸附剂及其制备方法与应用。该方法,包括如下步骤:对混有磁性纳米颗粒的FeCl2溶液中,以NaOH溶液作为pH值调节剂,双氧水作为氧化剂,反应得到所述磁性吸附剂。该方法在常温条件下将预先制得的磁性纳米颗粒加入FeCl2溶液中混匀,在高速搅拌的条件下,滴加NaOH水溶液将pH值调为8.0,在产生绿色沉淀的情况下,加入双氧水,然后通过NaOH水溶液将pH值调回8.0,即可制得所述吸附剂。本发明提供的砷吸附剂,具有吸附量大,吸附速度快,吸附过程所受影响小,易于回收以及再生性能好等一系列优点,具有重要的实际应用价值。

    一种聚丁二酸丁二醇酯的制备方法

    公开(公告)号:CN103710399A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310681713.4

    申请日:2013-12-12

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: C12P7/62

    摘要: 本发明公开了一种聚丁二酸丁二醇酯的制备方法。该方法包括如下步骤:(1)在脂肪酶的催化作用下,酰基供体和1,4-丁二醇经溶液聚合得到预聚物;所述酰基供体为丁二酸、丁二酸二甲酯和丁二酸二乙酯中至少一种;(2)在所述脂肪酶的催化作用下,所述预聚物经本体聚合即得聚丁二酸丁二醇酯。本发明提供了一种高分子量聚丁二酸丁二醇酯的制备方法,与目前酶促合成该类聚酯的技术相比,在原料组成相同的条件下,本发明方法可以大大降低加工过程中能量的消耗和有机溶剂的用量,同时提高产物的分子量和材料性能。该方法克服了酶催化短链脂肪族单体聚合的瓶颈,获得可付诸实际应用的高分子产物,同时常压聚合降低了生产成本,为酶法工业化生产该类聚酯提供了基础。

    一种磁性酶纳米凝胶生物催化颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN102604925B

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201210070252.2

    申请日:2012-03-16

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: C12N11/14 C12N11/08 C12N11/04

    摘要: 本发明公开了一种磁性酶纳米凝胶颗粒及其制备方法。该磁性酶纳米凝胶颗粒为核壳结构,其核心为表面吸附酶分子的磁性纳米粒子,酶分子与磁性纳米粒子以静电力相互作用;外壳为交联的高分子材料层;核壳之间通过化学键连接。制备方法如下:先在磁性纳米粒子表面通过化学修饰引入氨基、碳碳双键、羧基等基团,然后通过调节溶液pI得到酶-粒子的纳米级复合材料,最后以乙烯基单体为原料,通过自由基聚合得到。该方法具有简单温和、便于纯化、易于工业实施放大的特点。本发明的磁性酶纳米凝胶颗粒具有生物催化活性高、热稳定性强、便于循环利用的特点,在有机合成、食品工业、洗涤剂工业、能源工业、生物医药、传感器等领域具有广泛的应用前景。

    一种用脂肪酶纳米结合物催化合成戊柔比星的方法

    公开(公告)号:CN103468768A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310434785.9

    申请日:2013-09-22

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: C12P19/56 C12N9/96

    CPC分类号: Y02P20/584

    摘要: 本发明公开了一种用脂肪酶纳米结合物催化合成戊柔比星的方法。该方法,包括如下步骤:以脂肪酶-高分子纳米结合物为催化剂,以戊酸或戊酸乙烯酯为酰化试剂,催化三氟乙酰阿霉素14位的伯羟基发生酯化反应,得到所述戊柔比星。该方法中,所采用的脂肪酶-高分子纳米结合物可以有效地分散/溶解在反应溶剂中,实现相比于天然酶更高的催化活性。所采用高分子不吸附阿霉素及其衍生物。该催化剂在某些溶剂中,具有温度敏感特性,能够在低温中从反应体系中分离出来重复利用。本过程催化效率高,催化剂用量少,回收利用方便,副反应少,过程安全。

    磁性砷吸附剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN103464089A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310412712.X

    申请日:2013-09-11

    摘要: 本发明公开了一种磁性砷吸附剂及其制备方法与应用。该方法,包括如下步骤:对混有磁性纳米颗粒的FeCl2溶液中,以NaOH溶液作为pH值调节剂,双氧水作为氧化剂,反应得到所述磁性吸附剂。该方法在常温条件下将预先制得的磁性纳米颗粒加入FeCl2溶液中混匀,在高速搅拌的条件下,滴加NaOH水溶液将pH值调为8.0,在产生绿色沉淀的情况下,加入双氧水,然后通过NaOH水溶液将pH值调回8.0,即可制得所述吸附剂。本发明提供的砷吸附剂,具有吸附量大,吸附速度快,吸附过程所受影响小,易于回收以及再生性能好等一系列优点,具有重要的实际应用价值。

    一种脂肪酶纳米高分子生物催化颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN102229923B

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201110106886.4

    申请日:2011-04-27

    IPC分类号: C12N11/08

    摘要: 本发明公开了一种脂肪酶纳米高分子生物催化颗粒及其制备方法。该方法的核心是采用疏水性试剂甲基丙烯酸缩水甘油酯对脂肪酶表面进行化学修饰,引入碳碳双键基团,然后无需中间产物分离步骤,直接加入含有碳碳双键的乙烯基单体为原料,引发自由基聚合得到目标产物。该方法生产条件温和,制备过程简单,可以有效避免中间修饰步骤的酶活损失,实现高酶活收率,同时显著提高脂肪酶纳米高分子生物催化颗粒的热稳定性,并且新方法简化了中间产物分离步骤,降低生产成本,便于实现大规模工业制备。