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公开(公告)号:CN103712905A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310727832.9
申请日:2013-12-25
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明涉及一种用于高温高压实验中微量杂质补充的实验系统,该实验系统包括混合气瓶、增压泵、空压机、高压储罐、高压液体计量泵、高温高压反应釜、碱液吸收池;混合气瓶通过混合气体输出管线与增压泵的进气口连接;空压机通过动力输入管线与增压泵的动力输入口连接,增压泵通过增压输入管线连接高压储罐的进气口;高压储罐的出气口通过杂质气体补充管线与高温高压反应釜进气口连接;高压液体计量泵通过液体输入管线与高温高压反应釜液体入口连接;高温高压反应釜出气口通过气体排出管线与碱液吸收池进气口连接,碱液吸收池出气口与净化气体排出管线连接。本发明可稳定的向腐蚀反应系统中补充杂质气体:避免压力不稳定问题。
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公开(公告)号:CN102156077A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201110124491.7
申请日:2011-05-06
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种往复弯曲腐蚀疲劳试验机,主要由钢架、动力机构、偏心轮机构和调节架机构组成,转速可控励磁电动机通过联轴器连接减速器,减速器再通过联轴器换向90°后驱动转轴旋转,转轴通过轴承座固定在钢架长度方向上,在转轴上安装5个偏心轮机构,每个偏心轮机构由偏心轮以及外套的轴承和连杆构成,通过调整偏心轮的偏心距可调整试样所受应力。每个偏心轮机构上的连杆通过″T″型块与试样的一端相连接,试样的另一端固定在调节架的底板上。调整调节架与转轴之间的距离可对尺寸不同的试样进行实验。调整试样与调节架底板之间的垫片厚度可调整循环载荷应力比。试验机具有介质温度控制、电机启停控制、自动计数和远程报警功能。
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公开(公告)号:CN114551802B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202210176524.0
申请日:2022-02-24
Applicant: 山东能源集团有限公司 , 中国石油大学(华东) , 兖矿化工有限公司兖矿新能源研发创新中心
IPC: H01M4/134 , H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明提供了一种碳纳米棒复合材料的制备方法,包括:取尿素、CoCl2·6H2O溶于去离子水中,充分搅拌后将所得溶液进行水热反应,将所得产物进行过滤、烘干得到碱式碳酸钴纳米棒模板;将石油沥青和模板混合后进行两步煅烧、酸洗、过滤、烘干,得到Co‑HPCN。本发明提供了一种正极材料的制备方法,包括:将Co‑HPCN与硫混合,通过液相渗透‑熔融扩散策略合成Co‑HPCN/S。本发明制备得到的Co‑HPCN具有分级多孔结构以及中空囊泡结构,且钴原子簇高度分散在碳基底中。采用本发明制备得到的Co‑HPCN/S正极材料构筑的锂硫电池表现出高的比容量和优异的循环稳定性。本发明还提供了一种正极电极片和锂硫电池。
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公开(公告)号:CN114354663A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111481958.3
申请日:2021-12-07
Applicant: 自然资源部第一海洋研究所 , 青岛海洋地质研究所 , 中国石油大学(华东) , 成都理工大学 , 长江大学
Inventor: 许红 , 付和平 , 马骁 , 闫桂京 , 张海洋 , 张威威 , 罗进雄 , 马亚增 , 陈舒 , 魏凯 , 纳琴 , 陶萌 , 董刚 , 苏大鹏 , 王勇 , 邱隆伟 , 闫琢玉 , 李绪深 , 张道军 , 刘新宇
IPC: G01N23/20 , G01N23/2005 , G01N23/04
Abstract: 本发明公开一种铁白云石的判别分析方法,包括如下步骤:铁白云石的初步判别;铁白云岩镜下观察与不同价位铁白云石区别;然后对铁白云岩形成期次研究;以含铁百分含量对角图为标准进行铁白云岩、铁质白云岩、含铁白云岩的判别;再进行铁白云岩晶格特征透射电镜测试分析:利用透射电子显微镜进行铁白云石晶格特征分析以判别铁白云石成因机制;基于原生铁白云石判别分析最新一期铁白云石的形成。本方案通过X光粉晶衍射获得的谱图D值范围就可以进行铁白云石以及相应铁白云岩的初步识别,利用对角图进行对铁白云岩、含铁白云岩和铁质白云岩的分类;结合TEM技术判断铁白云石原子尺度晶体特征、成因环境和机制,实现对于铁白云石的准确判别与分析。
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公开(公告)号:CN108952642A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810999070.0
申请日:2018-08-30
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21B43/114 , E21B43/119
Abstract: 本发明属于钻探技术领域,涉及一种可预设喷射角度的水力喷砂射孔工具,上扶正器和下扶正器连接在内筒上,上端盖和上连接套连接并将上轴承压紧固定在内筒上;上联接套与偏心外筒连接;下联接套上端凸台与偏心外筒下端凸台相互配合,喷射外筒与下联接套连接,喷嘴通过螺纹孔固定安装在喷射外筒上;内筒周向设有键槽型通孔,喷射外筒与下端盖螺纹连接,下轴承固定在喷射外筒与下端盖之间;内筒下部安装有水力锚定块,压板固定在内筒外表面,压板通过弹簧将水力锚定块压缩在内筒上,水力锚定块通过内筒水力加压将内筒和喷射外筒压紧锁定,在喷砂射孔过程中稳定喷射方向;其结构紧凑,原理简单,操作方便,稳定性高,制造维护成本低。
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公开(公告)号:CN108500429A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810587971.9
申请日:2018-06-07
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明属于焊接工程领域,具体涉及一种双金属复合管的焊接方法,该方法针对双金属复合管,包括机械复合管和冶金复合管的焊接,提供了一种对双金属复合管基层的焊接面进行坡口加工处理,坡口形式为Y形坡口,然后采用TIG或MIG进行预封焊处理的方式来进行焊接,通过多焊道叠加的方式完成整体的焊接,上述方法可以解决双金属复合管单侧焊焊接成本高、接头质量低和焊缝耐蚀差等问题。
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公开(公告)号:CN107030359A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710402587.2
申请日:2017-06-01
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: B23K11/11
Abstract: 本发明公开了一种双金属机械复合管端部电阻点焊工艺,包括以下步骤:一、焊接坡口处理,其处理过程如下:调节机械复合管至合适位置,使之适合电阻点焊机焊接,并开始点焊;每点焊完一点后,调节工装设备使得机械复合管自转10°~30°,然后再次点焊,直至机械复合管旋转360°;将点焊完后的机械复合管加工成V型带钝边坡口;二、打底焊,打底焊之前,采用对口器对机械复合管进行组对;三、过渡焊;四、填充盖面焊。本发明所述的一种双金属机械复合管端部电阻点焊工艺,既能避免焊接过程中机械复合管基层与内衬层的相对滑动,又能降低焊接接头的应力集中,减小焊接裂纹的产生,同时可以在保证焊接质量的同时,大大节省焊接时间,降低焊接成本。
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公开(公告)号:CN106825963A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710122858.9
申请日:2017-03-03
Applicant: 中国石油大学(华东)
CPC classification number: B23K28/02 , B23K9/164 , B23K9/167 , B23K11/066 , B23K11/3036 , B23K11/34 , B23K2101/06
Abstract: 本发明公开了一种双金属机械复合管端部冶金焊接的方法,包括:(一)管端缝焊处理;(二)坡口加工工序;(三)管道对焊焊接。本发明提供的双金属机械复合管端部冶金焊接的工艺方法,能利用缝焊技术实现机械复合管端部的冶金结合,从根本上解决机械复合管的焊接难题;相比于传统的封焊工艺更能防止焊趾裂纹,可靠性好、效率高;相比于新兴的管端堆焊工艺无需复杂的端部加工过程和耗用大量的合金焊材,操作更加的简单、方便,且成本低。
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公开(公告)号:CN104451673B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201510018361.3
申请日:2015-01-14
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种同步超声振动辅助激光技术制备超高硬度熔覆层方法,具体方案是在熔覆Ni基金属陶瓷涂层过程中同步引入超声振动,采用这种方式可以改善液态金属的流动性,组织分布更加均匀,在凝固过程中,可以将正在长大的枝晶网打碎,并使其分散到熔体的各个部位形成均匀分布的小晶核,防止金属陶瓷发生偏聚,从而保证在获得超高硬度的同时熔覆层不发生开裂;设备简单,利于校准安装,耗能小,工作环境好,所获得的涂层金属陶瓷颗粒分布均匀、硬度高且耐磨性好。
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公开(公告)号:CN105672910A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610045047.9
申请日:2016-01-22
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明属于石油工程领域,具体地,涉及一种油管牵引举升辅助机械。油管牵引举升辅助机械,包括:机体、传送系统、牵引系统;机体置于水平地面,用于支撑传送系统和牵引系统;传送系统托举油管在牵引系统的作用下沿机体上的导轨完成举升动作,顺利将油管传送至工作台面。本发明通过机械牵引代替人工搬运,能够显著降低工人的劳动强度,减少施工过程中的安全隐患,保障了安全生产要求;在垂直举升的基础上能够实现一定程度的横向移动,拓展了施工操作空间,应用范围更广;通过电力驱动完成牵引举升过程,能够迅速的完成油管的升降过程,极大的提高了工作效率,克服了现有举升装置中操作进程繁琐,升降过程缓慢的缺点。
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