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公开(公告)号:CN115691044A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211346857.X
申请日:2022-10-31
Applicant: 中国石油大学(北京) , 北京联华科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种动态风险预警方法、系统及装置,涉及风险评估领域。接收目标监测区域图像;将目标监测区域图像输入至预先训练好的深度学习模型,得到标注有异常事件的目标监测区域图像;对异常事件进行动态风险评估;确定异常事件的风险等级;根据该异常事件的风险等级控制提示模块提示对应该异常事件的提示信息。本申请通过自动化方式获取目标监测区域图像存在的异常事件,面对较多的目标监测区域图像时,也可以及时的发现出现的问题,且通过对异常事件进行动态风险评估,确定异常事件的风险等级,了解到问题的严重性,进行相适应的提示,提高了工作人员的人身安全性。
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公开(公告)号:CN107029694B
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201710368828.6
申请日:2017-05-23
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: B01J21/18 , C07C209/36 , C07C211/46
Abstract: 本发明提供了一种掺杂碳材料及其制备方法。该掺杂碳材料的制备方法包括:将球磨石墨浸渍于溶剂中,加入硼源,得到混合物;其中,2g球磨石墨溶于100mL‑200mL溶剂中,硼源和球磨石墨的质量比为10:1‑0.5:1;将混合物加热至60℃‑100℃,得到固相混合物;在惰性气体气氛下,600℃‑1000℃下,对固相混合物进行煅烧,煅烧的时间为60min‑500min,经过洗涤、干燥,得到掺杂碳材料。本发明还提供了由上述制备方法得到的掺杂碳材料。本发明的掺杂碳材料的制备方法简便易行、工艺成本低,制备得到的掺杂碳材料具有优异的硝基苯催化性能。
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公开(公告)号:CN106395806B
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201610835622.5
申请日:2016-09-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C01B32/19
Abstract: 本发明提供了一种亲水性石墨烯及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)、将石墨粉、添加剂及液态插层介质加入球磨罐后,密封该球磨罐;其中,所述石墨粉与添加剂的质量比为5‑20:1,液态插层介质按每克石墨粉0‑1.5mL进行添加;(2)、向所述球磨罐中通入气态插层介质,并通过调节气态插层介质的进气量使压力控制在2‑12MPa,在该压力下,将体系温度升至35‑150℃进行球磨原位辅助分子插层反应,反应结束后,得到所述亲水性石墨烯。
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公开(公告)号:CN104634618A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510050319.X
申请日:2015-02-02
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种气井出防砂模拟实验中含砂气体收砂装置,可对实验过程的含砂气体中的砂样进行合理的捕捉收集并可根据要求按目数直接分选,同时测量出气体流量,该收砂装置的特征在于,上部为圆柱体,下部为倒圆锥体,所述收砂装置从上往下依次为流量计、上底压盖、雾化喷头、进气口、观察窗、砂样多级分选装置,所述的流量计含有滤片,可对除砂后气体流量进行监测,所述的上底压盖与收砂装置侧壁之间用螺栓固定连接且含有密封圈垫,所述的雾化喷头位于进气口上方,喷出的水雾可捕捉气体中的残余砂体,所述的观察窗能实时监测水位变化,所述的砂样多级分选装置位于罐体最下方,按目数要求对砂样进行马上分选,节约时间。
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公开(公告)号:CN103604739A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310633526.9
申请日:2013-12-03
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N17/00
Abstract: 一种用于评价管道材质现场腐蚀的检测装置,包括现场管线及与现场管线并联的实验短接,实验短接包括短接主体、悬挂件底座、法兰接头、腐蚀挂片悬挂件、腐蚀挂片,实验短接通过短接主体两端的法兰接头与现场管线连接,短接主体是与现场管线相同的圆形管道,悬挂件底座与短接主体外周面相固接,且开设有贯穿悬挂件底座和短接主体管壁的方形通孔,所述腐蚀挂片悬挂件的悬挂部的横截面为与所述方形通孔相匹配的方形且置入所述方形通孔中,腐蚀挂片悬挂件的固定部与悬挂件底座固接,腐蚀挂片嵌设于悬挂部的弧形端面且腐蚀挂片的待测试表面裸露于该弧形端面,腐蚀挂片的待测试表面、悬挂部的弧形端面、短接主体的管壁内表面共同形成一圆柱面。该检测装置克服了现有腐蚀挂片悬挂装置的不足,可满足腐蚀检测实验要求,且安装简单、便捷。
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公开(公告)号:CN106430167B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201610835621.0
申请日:2016-09-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C01B32/19 , C10M125/02
Abstract: 本发明提供了一种亲油性石墨烯及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)、将石墨粉、添加剂及液态插层介质加入球磨罐后,密封该球磨罐;(2)、向所述球磨罐中通入气态插层介质,并通过调节气态插层介质的进气量使压力控制在4‑12MPa,在该压力下,将体系温度升至35‑150℃进行球磨原位辅助分子插层反应,反应结束后,得到所述亲油性石墨烯。
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公开(公告)号:CN106395806A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610835622.5
申请日:2016-09-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C01B32/19
CPC classification number: C01P2004/04
Abstract: 本发明提供了一种亲水性石墨烯及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)、将石墨粉、添加剂及液态插层介质加入球磨罐后,密封该球磨罐;其中,所述石墨粉与添加剂的质量比为5-20:1,液态插层介质按每克石墨粉0-1.5mL进行添加;(2)、向所述球磨罐中通入气态插层介质,并通过调节气态插层介质的进气量使压力控制在2-12MPa,在该压力下,将体系温度升至35-150℃进行球磨原位辅助分子插层反应,反应结束后,得到所述亲水性石墨烯。
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公开(公告)号:CN103604739B
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201310633526.9
申请日:2013-12-03
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N17/00
Abstract: 一种用于评价管道材质现场腐蚀的检测装置,包括现场管线及与现场管线并联的实验短接,实验短接包括短接主体、悬挂件底座、法兰接头、腐蚀挂片悬挂件、腐蚀挂片,实验短接通过短接主体两端的法兰接头与现场管线连接,短接主体是与现场管线相同的圆形管道,悬挂件底座与短接主体外周面相固接,且开设有贯穿悬挂件底座和短接主体管壁的方形通孔,所述腐蚀挂片悬挂件的悬挂部的横截面为与所述方形通孔相匹配的方形且置入所述方形通孔中,腐蚀挂片悬挂件的固定部与悬挂件底座固接,腐蚀挂片嵌设于悬挂部的弧形端面且腐蚀挂片的待测试表面裸露于该弧形端面,腐蚀挂片的待测试表面、悬挂部的弧形端面、短接主体的管壁内表面共同形成一圆柱面。该检测装置克服了现有腐蚀挂片悬挂装置的不足,可满足腐蚀检测实验要求,且安装简单、便捷。
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公开(公告)号:CN107697902A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710906457.2
申请日:2017-09-29
Applicant: 中国石油大学(北京)
CPC classification number: Y02E60/13 , H01G11/32 , C01P2002/72 , C01P2002/80 , C01P2002/82 , C01P2002/85 , C01P2004/04 , C01P2006/12 , C01P2006/17 , C01P2006/40 , H01G11/86
Abstract: 本发明提供了一种硼氮双掺类石墨烯纳米碳材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)、将鳞片石墨于空气气氛下进行球磨,得到含氮类石墨烯碳材料;(2)、将所述含氮类石墨烯碳材料与含硼化合物混合均匀,于惰性气氛下进行煅烧,煅烧结束后,得到所述硼氮双掺类石墨烯纳米碳材料。将本发明制备得到的该硼氮双掺类石墨烯纳米碳材料用作超级电容器的电极材料,通过测试可知其具有优异的电化学储能效果,较高的比电容特性,循环效果较好,高电流下电容量保持率超过75%,有望于应用在实际生产使用中。
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公开(公告)号:CN107488891A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710717178.1
申请日:2017-08-21
Applicant: 中国石油大学(北京)
CPC classification number: D01F8/16 , D01F1/10 , D01F8/12 , D01F8/14 , D02G3/04 , D10B2201/02 , D10B2201/22
Abstract: 本发明提供了一种新型功能化石墨烯复合纤维及其制备方法与应用,该制备方法包括以下步骤:a、将石墨烯纳米片加入熔融的高分子材料中进行熔融混炼使石墨烯纳米片与该高分子材料混合均匀,得到混合物A;其中,以混合物A的总重量为100%计,所述石墨烯纳米片的含量为20%-30%;b、对混合物A进行造粒,得到石墨烯复合母粒;c、将所述石墨烯复合母粒再与高分子材料熔融互混抽丝,得到所述新型功能化石墨烯复合纤维;其中,以所述新型功能化石墨烯复合纤维的总重量为100%计,石墨烯纳米片的含量为1-4%。本发明还提供了由该制备方法制备得到的新型功能化石墨烯复合纤维。该石墨烯复合纤维具有一定的强度、柔软性和吸湿性。
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