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时间:2018-12-27
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1、中国石油大学(华东)可转化成果登记表成果名称ROSE工艺超临界溶剂脱沥青技术改进及应用完成时间2010年6月联系方式完成单位中国石油大学(华东)化学工程学院通讯地址山东省青岛经济技术开发区长江西路66号邮编266580联系人李青松职务/职称教授电话0532-86981853E-maillicup@yahoo.cn网址http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=53成果基本情况知识产权形式发明专利()实用新型专利()软件著作权()其他(√)已受理、授权专利情况专利名称专利号成果
2、体现形式新技术(√)新工艺(√)新产品()新材料()新装备(√)生物新品种()矿产新品种()其他应用技术(√)所属领域勘探开发()化工(√)石油装备(√)油气集输()电子信息()能源环保(√)生物技术()新材料()海洋技术()其他()获奖获奖级别获奖时间成果简介由于石油资源、市场供应和环境保护等方面的原因,重油较多,要求石油产品结构轻质化,特别要求以低硫燃料油取代高硫渣油燃料。溶剂脱沥青工艺作为渣油加工方法,生产裂化原料或加氢脱硫原料日益受到重视。ROSE工艺可使用丙烷到己烷做溶剂,以常压渣油或减压渣油为原
3、料,利用亚临界抽提-超临界溶剂回收,生产光亮润滑油料、催化裂化料、加氢裂化料、胶质和沥青。提高脱沥青油收率,降低能耗和设备投资。目前我国溶剂脱沥青应用现状在装置大型化、换热优化、工艺模拟软件、硬沥青处理等方面与国外存在一定差距。ROSE工艺是国际最先进的脱沥青技术,设备耗能低、投资少、脱油率高,可同时生产脱沥青油、脱油沥青和树脂三种产品,处理硬沥青效果较好,在我国有应用前景。李青松曾在美国工作数年,研发改进ROSE工艺,归国后也一直研究该技术的改进及其在中国的应用,我们能够提供完善的技术咨询和技术服务。合作
4、方式技术服务(√)技术转让()技术入股()技术合作(√)面议(√)中国石油大学(华东)可转化成果登记表成果名称磁性高分子微球完成时间2010年6月联系方式完成单位中国石油大学(华东)化学工程学院通讯地址山东省青岛经济技术开发区长江西路66号邮编266580联系人李青松职务/职称教授电话0532-86981853E-maillicup@yahoo.cn网址http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=53成果基本情况知识产权形式发明专利()实用新型专利()软件著作权()其他(√)
5、已受理、授权专利情况专利名称专利号成果体现形式新技术()新工艺(√)新产品(√)新材料(√)新装备()生物新品种()矿产新品种()其他应用技术(√)所属领域勘探开发()化工(√)石油装备()油气集输()电子信息()能源环保()生物技术(√)新材料(√)海洋技术()其他()获奖获奖级别获奖时间成果简介磁性纳米材料是一种新型磁性材料,是无机磁性粒子与有机高分子材料结合形成的一种复合微球。利用Fe3O4因具有物料性质稳定、与生物相容性较好、强度较高,且无毒副作用等特点,研发了利用静电自组装的方法,制备PS/Fe3
6、O4/PMMA多层核壳结构夹心式磁性高分子复合微球以磁性复合纳米粒子,其直径为1000nm左右。可作为载体,广泛地应用于生物医药的多个领域,如磁共振成像、磁分离、靶向药物载体、肿瘤热疗技术、细胞标记和分离,以及作为增强显影剂、造影剂的研究、视网膜脱离的修复手术等。合作方式技术服务(√)技术转让()技术入股(√)技术合作(√)面议(√)中国石油大学(华东)可转化成果登记表成果名称半连续无皂乳液聚合制备SiO2/高聚物复合纳米粒子完成时间2009年4月联系方式完成单位中国石油大学(华东)化学工程学院通讯地址山东
7、省青岛经济技术开发区长江西路66号邮编266580联系人李青松职务/职称教授电话0532-86981853E-maillicup@yahoo.cn网址http://ccce.upc.edu.cn/zj_con.aspx?id=53成果基本情况知识产权形式发明专利(√)实用新型专利()软件著作权()其他()已受理、授权专利情况专利名称专利号一种单分散复合纳米粒子制备方法200910020490成果体现形式新技术()新工艺(√)新产品(√)新材料(√)新装备()生物新品种()矿产新品种()其他应用技术(√)所属
8、领域勘探开发()化工(√)石油装备()油气集输()电子信息()能源环保()生物技术()新材料(√)海洋技术()其他()获奖获奖级别获奖时间成果简介本发明主要解决的技术问题是用半连续乳液聚合的方法,以一定速率滴加单体,使整个反应体系处于饥饿态下进行乳液聚合,用进料速率而非引发剂速率来控制单体在SiO2表面的聚合速率和聚合厚度,同时监测复合纳米粒子的粒径增长情况和单分散情况,通过调节平流泵进料速度和进料时间,得到一系
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