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  • 简介:核磁测井是当代唯一能够直接测量油导自由流体孔隙度的高技术。俄罗斯采用核磁测井探测油层采收率和采储量,方法先进,效果显著,开创了核磁测井在石油工业中应用的新领域,从而提高了测井学科的地位。

  • 标签: 核磁测井 探测 油层 采收率 可采储量 高技术
  • 简介:TPO进入到新的内部和外部汽车应用的进展是最近举行的汽车TPO全球年会的主题。实例包括计划替代工程热塑性塑料的新型电镀TPO、性能胜过了软质PVC的改进的软质蒙皮牌号、还有一种试验性的添加剂,据报道它可以提供空前的耐划痕和耐刮擦性能。

  • 标签: TPO 汽车材料 添加剂 耐划痕 耐刮擦性能 塑料
  • 简介:以聚丙烯酰胺和自制的柠檬酸铝制备动凝胶,在锦16块的地层条件下,确定了其最佳配方:聚丙烯酰胺浓度为1000mg/L,柠檬酸铝浓度为30mg/L,稳定剂浓度为40mg/L,利用室内驱替实验装置,研究了水驱和聚合物驱后动凝胶的驱油效果。结果表明,水驱和聚合物驱后动凝胶驱能进一步提高采收率,平均总采收率提高了23.57%。通过机理分析指出,动凝胶优先进入低阻力的大孔道,改善了注入水的波及效率;动凝胶的主要作用是驱替,而调剖只是前期或暂时的效果。

  • 标签: 可动凝胶 聚合物驱 提高采收率 驱替试验
  • 简介:中国南京理工大学的研究人员于2016年3月30日宣布,开发了一种新途径,用于从木质纤维素生产液态烃类燃料。从木质纤维生产液态烃类燃料的生产工艺过程见图1。新的南京科技(NanjingTech)工艺过程使用通过代谢工程从新的ABE(乙偶姻-丁醇-乙醇)型发酵衍生的新的C4平台分子乙偶姻(3-羟基-2-丁酮),作为液体烃类燃料生产使用的生物基构筑模块。发表在《RSC绿色化学》(RSCjournalGreenChemistry)杂志上的论文中,南京理工大学团队

  • 标签: 乙偶姻 产生平台 使用生物质
  • 简介:杭州鑫富药业股份有限公司,采用中科院理化技术研究所技术的3000t/a一步法聚合PBS(聚丁二酸丁二醇酯)装置已经稳定运行两个月,产品各项指标达到设计要求。

  • 标签: 杭州 聚丁二酸丁二醇酯 投产 项目 稳定运行 PBS
  • 简介:Axens公司已开发出新的HR族催化剂,该催化剂满足超低硫柴油的生产要求。此系列产品满足50ppm、15ppm,或10ppm低硫标准.现已司生产7ppm低硫产品:HR526和HR548设汁用于柴油加氢处理,HR526可有救去除瓦斯油中的氮和琉,使其达到50ppm低硫水平。

  • 标签: Axens公司 超低硫柴油 催化剂 可满足 生产 开发
  • 简介:由CO2和环氧化物制得的脂肪族聚碳酸酯有希望作为生物降解聚合物材料。尽管CO2是一种廉价原料,其大规模使用可有助于控制大气排放。但大多数工业上使用的环氧化物包括衍生于石油的环氧乙烷、环氧丙烷和环己烷。Cornell大学的研究人员发明了一种使用衍生于柑橘类水果的环氧柠檬烯作为起始原料合成聚碳酸酯的方法。

  • 标签: 可生物降解聚合物 环氧化物 廉价原料 起始原料 脂肪族聚碳酸酯 CO2
  • 简介:随着中石化股份有限公司在纽约、伦敦、香港上市成功三年,境外上市储量评估已成为我们的日常工作。本文首先介绍美国证券交易委员会(U.S.Securities&ExchangeCommission,简称SEC)储量评估方法,为了更好地掌握和运用此方法,本文将其与国内类似方法进行详细对比,分析出两种方法的异同,并结合江汉油田分公司上市储量自评估情况进行论述。

  • 标签: 境外上市 储量评估 动态评估法 剩余油 经济评价方法 可采储量
  • 简介:美国能源生物科学研究所(EBI)与伯克利加州大学(UC)为引领的合作伙伴,包括劳伦斯伯克利国家实验室(BerkeleyLab)和伊利诺伊大学香槟分校和BP公司在内的研究人员于2015年6月6日宣布,开发出一种新方法,用以从甘蔗生物质生产完全替代型喷气燃料以及汽车润滑油基础油。该策略过程可望用于从来自其他非粮植物和农业废弃物的生物质,通过基因工程化微生物发酵来实现。

  • 标签: 喷气燃料 润滑油基础油 生物质生产 EBI 伯克利加州大学 生物科学研究
  • 简介:美国能源生物科学研究所(EBI)与伯克利加州大学(UC)为引领的合作伙伴,包括劳伦斯伯克利国家实验室(BerkeleyLab)和伊利诺伊大学香槟分校和BP公司在内的研究人员于2015年6月6日宣布,已开发出一种新方法,用以从甘蔗生物质生产完全替代型喷气燃料以及汽车润滑油基础油。该策略过程可望用于从来自其他非粮植物和

  • 标签: 喷气燃料 润滑油基础油 EBI 生物质生产 伯克利加州大学 生物科学研究
  • 简介:美国国家再生能源实验室(NREL)的研究人员提出了两种不同的方法,可使生物质热解油改质为烃类燃料或燃料中间体。快速热解是在缺氧条件下使生物质快速加热到中间温度(400-600℃),并将所产生的蒸气快速冷却为生物油,它可将所有生物质成分,包括木质素,转化为液体产品。快速热解可使质量和能量的约70%转化成液体产品。生物油即热解油包含许多与水互溶的含氧有机化学品和与油互溶的组分。

  • 标签: 烃类燃料 再生能源 热解油 生物质 实验室 改质