超临界二氧化碳处理油田油泥的方法

    公开(公告)号:CN119330566A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411694309.5

    申请日:2024-11-25

    Abstract: 超临界二氧化碳处理油田油泥的方法,本发明的目的是为了解决现有油泥处理工艺需要使用有机溶剂,而生物法处理周期长等问题。处理油田油泥的方法:一、将油田油泥和去离子水混合,得到油泥混合物,在‑50~‑60℃冷冻油泥混合物6~10h,再以40~45℃的温度水浴解冻,保持40~45℃的温度水浴加热,重复冷冻‑加热处理多次;二、将预处理后的油田油泥放入萃取釜中并密封;三、通过高压泵对液态二氧化碳加压得到超临界二氧化碳,控制萃取温度、萃取压力和时间,超临界二氧化碳通入萃取釜中进行超临界萃取处理;四、萃取后的油泥混合物进入分离釜中。本发明优化超临界二氧化碳萃取工艺,实现油分的萃取,萃取率能达到75%左右。

    一种具有微纳米结构的疏水性透声涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN118755379A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410966501.9

    申请日:2024-07-18

    Abstract: 一种具有微纳米结构的疏水性透声涂层的制备方法,它涉及一种疏水性涂层的制备方法。方法:一、制备聚氨酯预聚体;二、制备聚氨酯/环氧树脂体系;三、将聚氨酯/环氧树脂体系和胺类固化剂溶解到极性溶剂中,搅拌均匀,使用筛网过滤,然后刷涂、喷涂或旋涂到玻璃板上,再于烘箱烘干,固化,得到具有微纳米结构的疏水性透声涂层。本发明是通过混合HTPB型聚氨酯和环氧树脂共混交联固化,控制其软硬段配比实现极性键与非极性键的有序迁移,形成微纳米结构涂层,涂层具有优异的防污性能和透声性能;本发明制备的具有微纳米结构的疏水性透声涂层在海洋透声防污、航空航天、建筑材料等领域中具有广泛的应用前景。

    一种利用石墨尾矿提取石墨微片的简易方法

    公开(公告)号:CN118026163A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410254279.X

    申请日:2024-03-06

    Abstract: 一种利用石墨尾矿提取石墨微片的简易方法,属于石墨固体废弃物资源化利用技术领域,本发明为了克服现有石墨尾矿中残留石墨提取效率较低且提取成本较高,导致在工业生产中将带有残留石墨的大量尾矿被直接舍弃,造成资源浪费的问题,本发明首先要对尾矿进行再磨处理,在尾矿再磨过程中利用自身具有的大量尾矿砂相充当磨矿介质,使残留的石墨进一步被粉碎与片层剥离,从而形成较轻的微片结构,利用石墨微片在水中易于悬浮及密度较高的杂质在水中易于沉淀的特点,对其进行初分离,然后对石墨微片进行纯化处理,成为制备石墨烯或微纳米石墨产品优质前驱原料,或可直接制备多层石墨烯。

    多点亲和聚合修饰的高磁强度高稳定性磁流体材料的制法

    公开(公告)号:CN117612855A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311544287.X

    申请日:2023-11-17

    Abstract: 多点亲和聚合修饰的高磁强度高稳定性磁流体材料的制法,它涉及磁流体材料的制备方法。它是要解决现有的以癸烯均聚体作为磁性流体的载液的磁流体磁粉易团聚沉降、稳定性差的技术问题。本发明的制法:一、制备Fe3O4‑环己烷溶胶体溶液;二、制备共聚物表面修饰纳米Fe3O4粉体;三、将Fe3O4粉体加入到石油醚中制备石油醚基磁性流体;四、将癸烃均聚体、抗氧剂与粘度调节剂搅拌均匀后,加入石油醚基磁性流体进行搅拌反应,得到磁流体材料。该磁流体材料在室温条件下,1400小时,1.26T磁场条件下无分离,饱和磁化强度为670~770GS,可用于动态密封领域、真空密封、阻尼减震、扬声器制造领域。

    一种铪氧化物表面改性碳化钛粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN117105227A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311050412.1

    申请日:2023-08-21

    Abstract: 一种铪氧化物表面改性碳化钛粉末的制备方法,它涉及碳化钛粉末的改性方法。它是要解决现有的耐高温粉涂层的制备工艺繁琐、成本高的技术问题。本方法:将TiC粉体加入铪盐溶液中,边搅拌边滴加浓氨水,得到混合浆料;将混合浆料烘干后在真空炉中烧结,得到铪氧化物表面改性碳化钛粉末。TiC粉末表面包裹稀土氧化物,提高了TiC粉末的高温稳定性,抑制高温下TiC粉末氧化现象,有效解决TiC粉末高温易氧化问题,铪氧化物表面改性碳化钛粉末可用于金属陶瓷、抗磨材料、耐高温辐射材料领域。

    一种直链烷基改性膨胀石墨的制备方法

    公开(公告)号:CN113694898B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202111190566.1

    申请日:2021-10-13

    Abstract: 一种直链烷基改性膨胀石墨的制备方法,它涉及膨胀石墨的表面改性方法。它是要解决现有的膨胀石墨对乳化油或小分子油类吸附能力差的技术问题,本方法:一、将膨胀石墨在碱性溶液中浸泡处理;二、向抽滤得到的固相物中依次加入N‑N二甲基甲酰胺、十二烷基异氰酸酯和三乙烯二胺,加热搅拌反应;三、将反应后的混合物过滤、洗涤、真空干燥,得到直链烷基改性膨胀石墨。本发明制备的直链烷基改性膨胀石墨对机油乳化油、苯、正己烷、环己烷和异辛烷的饱和吸附量分别达到70~73mg/g、100~105g/g、82~84g/g、81~86g/g和80~83g/g,10~15min可达到吸附平衡,可用作吸附剂。

    一种低温胁迫制备富含GABA和GSH发芽糙米的方法

    公开(公告)号:CN116548286A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310515478.7

    申请日:2023-05-09

    Abstract: 一种低温胁迫制备富含GABA和GSH发芽糙米的方法,涉及农产品深加工领域,尤其涉及一种低温胁迫制备发芽糙米的方法。是要解决现有方法制备的糙米中γ‑氨基丁酸、谷胱甘肽含量不高,且存在发芽周期长的问题。方法:一、选择颗粒饱满且大小一致的糙米,用自来水冲洗;用次氯酸钠溶液消毒,再用蒸馏水冲洗,得到预处理后的糙米;二、将预处理后的糙米用蒸馏水浸泡;将糙米放置低温下处理。本方法可以提高发芽糙米中GABA和GSH的含量,还可以提高类黄酮、总酚和氨基酸的含量,增加稻米的附加值。本发明用于制备富含GABA和GSH发芽糙米。

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