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公开(公告)号:CN118774706A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410969162.X
申请日:2024-07-19
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: E21B43/24
摘要: 本发明涉及稠油开采设备技术领域,尤其涉及一种稠油热采注汽装置及稠油热采方法,包括高温蒸汽发生器、高温蒸汽管道、输送泵、生物质液化管与生物质输送管。高温蒸汽发生器用于产生蒸汽。高温蒸汽管道置于井筒中,并用于接收所述高温蒸汽发生器产生的蒸汽。输送泵用于输送生物质。生物质液化管置于高温蒸汽管道中。生物质输送管用于接收所述输送泵输送的生物质,并位于所述生物质液化管中,本发明装置用于稠油开采,提供开采效率。
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公开(公告)号:CN116924916A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310939791.3
申请日:2023-07-28
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: C07C209/28 , C07C209/84 , C07C209/86 , C07C211/48 , C07C211/52 , C07C211/58 , C07C211/27 , C07C227/18 , C07C229/60 , B01J31/18 , B01J31/22
摘要: 本发明提供了一种无催化剂条件下高选择性醛还原胺化合成叔胺和仲胺的方法,属于有机合成领域。本发明以伯胺和醛为原料,通过使用不同的硼烷络合物化学选择性还原胺化合成叔胺和仲胺。本方法主要的优点有:反应不需要催化剂、产率较高、反应条件较温和、并且反应一锅法投料反应时间较短。因此,本发明提供的方法为今后合成其他高价值的叔胺和仲胺结构提供了一种有效的方案。
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公开(公告)号:CN116477610A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310677464.5
申请日:2023-06-09
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: C01B32/186 , B01J21/18 , B01J35/10 , B01J23/44 , B01J37/18 , B01J37/34 , B01J23/889 , B01J23/89 , B01J32/00 , C02F1/28 , B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C01B32/196 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明涉及一种用含镁废水制备的石墨烯纳米片及其制备方法与应用,属于石墨烯纳米片制备技术领域。所述方法为:往碱性水溶液中加入含镁废水进行搅拌反应,再经洗涤、干燥,得到含镁氢氧化物;含镁废水包含镁离子、铁离子、钙离子和锰离子;将含镁氢氧化物置于管式炉中,然后于惰性气体气氛中将管式炉的温度升至600~800℃,再以惰性气体为载气携带碳源进入管式炉中进行化学气相沉积反应,最后经纯化处理,制得石墨烯纳米片。本发明从含镁废水中提取出含镁氢氧化物,通过CVD法原位合成了高比表面积的高吸附性能石墨烯纳米片,也能将石墨烯纳米片用作载体制备负载型加氢催化剂,制备出的加氢催化剂对液态有机物加氢反应具有好的催化效果。
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公开(公告)号:CN113336220B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202110717134.5
申请日:2021-06-28
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: C01B32/162 , C01B32/17 , C01B32/15 , B01J23/78 , B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明涉及一种基于钙基废物制备负载型催化剂的方法,以及通过这种催化剂合成高吸附性能的碳量子点‑碳纳米管复合材料的方法。制备方法如下:(1)制备催化剂:以鸡蛋壳、鸭蛋壳、鹅蛋壳、鹌鹑蛋壳、鸽子蛋壳、鸵鸟蛋壳、龙虾壳、鲍鱼壳、螃蟹壳、贝壳、蜗牛壳、牡蛎壳来制备氧化钙载体,后以一种或多种过渡金属盐为前体通过浸渍法制备催化剂;(2)利用步骤1制备的催化剂、以乙醇为碳源,采用化学气相沉积法合成碳量子点‑碳纳米管复合材料;(3)采用稀酸处理,得到纯化后的复合材料。本发明制备的碳量子点‑碳纳米管复合材料具有独特的结构、大的比表面积等优点。进一步研究了其吸附性能,对亚甲基蓝的最大吸附量可达299.4mg/g。
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公开(公告)号:CN118491440A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410954466.9
申请日:2024-07-17
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: B01J19/00
摘要: 本发明涉及微反应器设备技术领域,尤其涉及微反应通道及微反应器,包括附着于微反应通道内壁的涂层,所述涂层的制备方法包括以下步骤:A、将催化剂前驱体与环氧树脂配制成胶液,并将胶液均匀分布于微反应通道的内壁上,形成涂层;B、将固体颗粒、聚合物基质分散剂与分散介质配制成顶替液,将顶替液对微反应通道内进行清洗,以将残余的催化剂前驱体和环氧树脂洗出,再用清水清洗;C、在氮气保护气氛下,将步骤B清洗后的微反应通道置于管式炉中固化涂层,以使涂层形成微孔结构,本发明用于物料反应,将多个微反应通道集成并联形成微反应器,能够实现大规模的快速反应,涂层中的粘结剂使用固化后的环氧树脂,成本低廉、易得,耐高温高压。
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公开(公告)号:CN110479310B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201910833925.7
申请日:2019-09-04
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: B01J27/043 , C01B32/162
摘要: 本发明提供一种用于选择性合成碳纳米管的负载型硫化钴催化剂的制备及应用。实验过程如下:(1)制备出了氧化硅负载硫化钴催化剂:将纯的硫化钴与二氧化硅载体通过浸润、分散、加热搅拌、烘干和研磨等处理方式制备出了氧化硅负载硫化钴催化剂。(2)研究了以乙醇为碳源,钴含量为1wt%~10wt%的氧化硅负载硫化钴催化剂采用化学气相沉积法在600~900℃的还原温度、生长温度为900℃且以10℃/min升温速率升温的条件下催化生长碳纳米管的情况。本发明制备的氧化硅负载硫化钴催化剂可用于化学气相沉积法选择性合成管径分布较窄的单壁碳纳米管和多壁碳纳米管。
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公开(公告)号:CN113336220A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110717134.5
申请日:2021-06-28
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: C01B32/162 , C01B32/17 , C01B32/15 , B01J23/78 , B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明涉及一种基于钙基废物制备负载型催化剂的方法,以及通过这种催化剂合成高吸附性能的碳量子点‑碳纳米管复合材料的方法。制备方法如下:(1)制备催化剂:以鸡蛋壳、鸭蛋壳、鹅蛋壳、鹌鹑蛋壳、鸽子蛋壳、鸵鸟蛋壳、龙虾壳、鲍鱼壳、螃蟹壳、贝壳、蜗牛壳、牡蛎壳来制备氧化钙载体,后以一种或多种过渡金属盐为前体通过浸渍法制备催化剂;(2)利用步骤1制备的催化剂、以乙醇为碳源,采用化学气相沉积法合成碳量子点‑碳纳米管复合材料;(3)采用稀酸处理,得到纯化后的复合材料。本发明制备的碳量子点‑碳纳米管复合材料具有独特的结构、大的比表面积等优点。进一步研究了其吸附性能,对亚甲基蓝的最大吸附量可达299.4mg/g。
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公开(公告)号:CN116477610B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310677464.5
申请日:2023-06-09
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: C01B32/186 , B01J21/18 , B01J35/10 , B01J23/44 , B01J37/18 , B01J37/34 , B01J23/889 , B01J23/89 , B01J32/00 , C02F1/28 , B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C01B32/196 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明涉及一种用含镁废水制备的石墨烯纳米片及其制备方法与应用,属于石墨烯纳米片制备技术领域。所述方法为:往碱性水溶液中加入含镁废水进行搅拌反应,再经洗涤、干燥,得到含镁氢氧化物;含镁废水包含镁离子、铁离子、钙离子和锰离子;将含镁氢氧化物置于管式炉中,然后于惰性气体气氛中将管式炉的温度升至600~800℃,再以惰性气体为载气携带碳源进入管式炉中进行化学气相沉积反应,最后经纯化处理,制得石墨烯纳米片。本发明从含镁废水中提取出含镁氢氧化物,通过CVD法原位合成了高比表面积的高吸附性能石墨烯纳米片,也能将石墨烯纳米片用作载体制备负载型加氢催化剂,制备出的加氢催化剂对液态有机物加氢反应具有好的催化效果。
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公开(公告)号:CN113530451A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202111074840.9
申请日:2021-09-14
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: E21B10/00 , F16F15/067 , F16F15/02
摘要: 本发明公开了一种可实现自适应缓冲功能的金刚石钻头,具体包括刀翼和切削齿,在钻头上至少设置一个缓冲模块,所述缓冲模块包括缓冲部、限位部及复位装置;所述缓冲模块的缓冲部通过与岩石之间的互作用,实现相对于刀翼的收缩和伸出趋势运动。本发明能够在导向钻进、复合钻进以及其他复杂运动工况下,或钻进硬地层、不均质地层条件下,钻头受到较大冲击载荷缓冲部的回缩速度超过一定阈值时,缓冲部在限位部的卡阻作用下其收缩运动受到阻碍,从而可起到吸收冲击载荷,减少或避免切削齿冲击损坏的目的,同时,在钻头进入稳定破岩过程中,缓冲部做自由的伸出和收缩趋势运动,减少或避免缓冲部对刀翼切削齿侵入深度的影响,保障钻头的破岩效率。
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公开(公告)号:CN118904353A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410969329.2
申请日:2024-07-19
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: B01J23/889 , B01J35/45 , C09K8/58
摘要: 本发明涉及原油催化技术领域,尤其涉及一种纳米金属氧化物催化剂的制备方法及应用,包括以下步骤:A、将铁盐溶于废水中得到铁盐溶液,氢氧化钠溶于废水中,得到氢氧化钠溶液,然后将铁盐溶液逐滴加入至氢氧化钠溶液中混匀,得到混合溶液;B、将步骤A混合溶液进行水热反应,反应后的物质离心,并收集沉淀,经洗涤与烘干得到纳米金属氧化物催化剂前驱体;C、将步骤B中的纳米金属氧化物催化剂前驱体加入油溶性改性剂中,在反应后离心,收集沉淀,干燥得到纳米金属氧化物催化剂;本申请用于稠油降粘。
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