HU215905B - Eljárás korom előállítására - Google Patents

Eljárás korom előállítására Download PDF

Info

Publication number
HU215905B
HU215905B HU9402781A HU9402781A HU215905B HU 215905 B HU215905 B HU 215905B HU 9402781 A HU9402781 A HU 9402781A HU 9402781 A HU9402781 A HU 9402781A HU 215905 B HU215905 B HU 215905B
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
carbon black
carbon
temperature
plasma
reaction
Prior art date
Application number
HU9402781A
Other languages
English (en)
Other versions
HU9402781D0 (en
HUT67841A (en
Inventor
Ketil Hox
Jan Hugdahl
Steinar Lynum
Original Assignee
Kvaerner Technologie & Research
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kvaerner Technologie & Research filed Critical Kvaerner Technologie & Research
Publication of HU9402781D0 publication Critical patent/HU9402781D0/hu
Publication of HUT67841A publication Critical patent/HUT67841A/hu
Publication of HU215905B publication Critical patent/HU215905B/hu

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09CTREATMENT OF INORGANIC MATERIALS, OTHER THAN FIBROUS FILLERS, TO ENHANCE THEIR PIGMENTING OR FILLING PROPERTIES ; PREPARATION OF CARBON BLACK  ; PREPARATION OF INORGANIC MATERIALS WHICH ARE NO SINGLE CHEMICAL COMPOUNDS AND WHICH ARE MAINLY USED AS PIGMENTS OR FILLERS
    • C09C1/00Treatment of specific inorganic materials other than fibrous fillers; Preparation of carbon black
    • C09C1/44Carbon
    • C09C1/48Carbon black
    • C09C1/487Separation; Recovery
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
    • C01P2006/00Physical properties of inorganic compounds
    • C01P2006/12Surface area
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
    • C01P2006/00Physical properties of inorganic compounds
    • C01P2006/19Oil-absorption capacity, e.g. DBP values

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Pigments, Carbon Blacks, Or Wood Stains (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Polyesters Or Polycarbonates (AREA)
  • Saccharide Compounds (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Inks, Pencil-Leads, Or Crayons (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

A találmány tárgya eljárás szemcsés szén, kőrőm előállítására metánés/vagy természetes gázők és/vagy gázkeverékek mint alapanyagők szénnéés hidrőgénné történő lebőntása útján. Jellegzetess ge, hőgy azalapanyagőt, előnyösen metánt legfeljebb 1000 řC hőmérsékletreelőmelegítik, ezűtán hőszabályőzőtt bevezetőcsövön át plazmafáklyareakcióterébe a plazmafáklya lángjáhőz képest centrálisan bevezetik,plazmagázzal, előnyösen recirkűláltatőtt hidrőgénnel reagáltatják, aplazmaláng mögötti térben a reakcióelegy hőmérsékletét az alapanyagbőmláshőmérséklete felettire, előnyösen 1600 řC föl emelik, tővábbireaktőrszakaszőn a hőmérsékletét 1200–1600 řC között tartják, areakcióelegyet a reakciótér ezen szakaszán az alapanyag tővábbimennyiségeivel reagáltatják, a már kialakűlt szemcsés zén- és/vagykőrőmterméket elkülönítik, a gázt pedig részben vagy egészben aplazmafáklyába visszajűttatják. ŕ

Description

A találmány tárgya természetes gázból vagy metánból kiindulva korom előállítása tiszta állapotban.
Szénhidrogének lebontása korom előállítására jól ismert eljárás, és számos módszer létezik e célra. Jelen bejelentők is leírták korom előállítását metánalapon a 914904 lajstromszámú norvég szabadalmi leírásban. A jelen bejelentésben leírt eljárásban bemutatjuk, hogy szénhidrogének lebontása lehetséges oly módon, hogy a korom fizikai sajátságai nagymértékben előre meghatározhatóak az adott folyamat paraméterei alapján.
Ez különösen értékes lehetőségnek bizonyult, amely széles területen nyithat utat a felhasználásnak és olyan, jobb minőségű termékek előállításának, amelyeknek korom a szokásos alapanyaga.
A GB 1492 346, a GB 1400266 és a DD 292 920 lajstromszámú szabadalmi leírásokból ismeretesek módszerek és eljárások korom előállítására, szénhidrogén alapanyag plazmareaktorban történő hőbontásával. Az előállított korom felhasználható a gumi-, elektromos, festék- és nyomdaiparban. De a felhasználás csak a korom általános alkalmazására irányul, és a bejelentés nem tár fel különleges minőséget, különleges tulajdonságú termékek előállítására.
Az idézett egyik dokumentumban sincs olyan megállapítás, mely valószínűsítené a jelen szabadalmi bejelentés szerinti, speciális kémiai és fizikai tulajdonságú korom előállítását.
A szén felhasználása sok iparág területén ismert, és ismert számos eltérő tulajdonságú szénféleség is, kőszén, faszén, csontszén, grafit, korom. A referálókönyvek a szénnek azonban csak általános alkalmazásaival foglalkoznak, a széntermékek kémiai és fizikai jellemzőinek megadása nélkül.
Igény mutatkozott új koromalkalmazási lehetőségeket találni a természetesgáz-alapon előállított tiszta korom számára, mivel a természetes gázforrások, amelyek ezt megalapozták, jelentősek. A metán olyan szénhidrogéngáz, amely nagy mennyiségben rendelkezésre áll, elfogadható áron, és jól alkalmazható kiindulási anyagnak bizonyult tiszta korom és hidrogén előállitásához. Úgy tűnik, nem fordítottak kellő figyelmet a tiszta koromnak mint kiindulási anyagnak további termékek előállításához való felhasználásának lehetőségére és jelentőségére.
így jelen találmány célja a tiszta korom új felhasználási lehetőségeinek feltárása. További célja a találmánynak olyan felhasználási lehetőségeket nyújtani ezen anyagoknak alapanyagként, amelyek gazdasági előnyökkel járnak és jobb minőséget is eredményeznek.
Ezek a célok elérhetőek a természetes gáz vagy metán elemeire történő bontásával nyert tiszta korom alkalmazásával gumiipari adalékanyagok előállításánál, festékek, nyomdafestékek, akkumulátorok előállításánál, fémipari redukálóanyagok, alumíniumgyártáshoz szükséges anódanyag, acélipari karburizálóanyag, aktív szén stb. előállításánál.
Meglepő ténynek bizonyult, hogy természetes gázból vagy metánból kiindulva, alapelemeire, azaz koromra és szénre lebontva, főleg olyan széntartalmú anyagok nyerhetőek, amelyek esetén a szén tulajdonságai, például fajsúlya, részecskemérete, felülete, minősége, porozitása és szerkezete a gyártás előtt beállítható oly módon, hogy a kapott végtermék különösen alkalmas kifejezetten a fent említett célokra.
A természetes gáz alkalmazása kiindulási anyagként ésszerű áru, különleges tulajdonságú korom előállítását eredményezi, és azt mutatja, hogy a találmány szerinti különleges alkalmazások segítségével különlegesen előnyös tulajdonságú elektródok, adalékanyagok stb. nyerhetőek, például az alumíniumiparban vagy a fémiparban, és lényegesen szennyezésmentesebb gyártási folyamat érhető el. Az aktív szén előállítása során úgy találtuk, hogy a találmány szerint lényegesen jobb adszorpciós tulajdonságú anyag nyerhető, mint az ez ideig alkalmazott, hagyományos nyersanyagokon (például fa, tőzeg, lignit, kókuszdióhéj stb.) alapuló eljárások során. Ebben az eljárásban az aktív szén adszorpciós tulajdonságainak a felület és pórusméret változtatásával történő szabályozására is lehetőség van.
A jelen találmány feltáija beállított fizikai és kémiai sajátságokkal bíró szén előállítási lehetőségeit. így lehetővé válik meghatározott tulajdonságú szén előállítása például a kohó- és fém- (metallurgiai) iparok különleges termékeihez.
A megadott minőségű, speciális tulajdonságú kormok különösen alkalmasak metallurgiai ipari felhasználásokra. Az ilyen, beállított minőségű termékek alkalmazásával jobb anódanyagok, jobb redukálóanyagok és jobb karburálóanyagok nyerhetők. Végül is ezek jobb minőségű végtermékeket eredményeznek (például nagyobb tisztaságú fém-alumínium termékek, jobb minőségű szilícium-karbid stb.). A találmány szerinti koromtermék alapvető előnyöket nyújt az ismert minőségű kormokkal szemben.
A fentieknek megfelelően a találmány szerinti eljárás szemcsés szén, korom előállítására metán és/vagy természetes gázok és/vagy gázkeverékek mint alapanyagok szénné és hidrogénné történő lebontása útján, azon alapul, hogy az alapanyagot, előnyösen metánt legfeljebb 1000 °C hőmérsékletre előmelegítjük, ezután hőszabályozott bevezetőcsövön át plazmafáklya reakcióterébe, a plazmafáklya lángjához képest centrálisán bevezetjük, plazmagázzal, előnyösen recirkuláltatott hidrogénnel reagáltatjuk, a plazmaláng mögötti térben a reakcióelegy hőmérsékletét az alapanyag bomláshőmérséklete felettire, előnyösen 1600 °C fölé emeljük, további reaktorszakaszon a hőmérsékletét 1200-1600 °C között tartjuk, a reakcióelegyet a reakciótér ezen szakaszán az alapanyag további mennyiségeivel reagáltatjuk, a már kialakult szemcsés szén/korom terméket elkülönítjük, a gázt pedig részben vagy egészben visszajuttatjuk a plazmafáklyába.
További ismérve az eljárásnak, hogy a plazmafáklya reakcióterületeinek hőmérsékletét az alapanyag és a plazmagáz betáplálási arányának és/vagy a plazmafáklya energiafelhasználásának és/vagy a reakciózónák nyomásának beállításával szabályozzuk.
Termékként szabályozott minőségű, 2-40 m2/g fajlagos felületű és 0,2 ohm.cm alatti fajlagos elektromos ellenállású kormot állítunk elő.
HU 215 905 Β
Termékként előállíthatunk szabályozott minőségű, 5-30 m2/g fajlagos felületű és 0,1 ohm.cm alatti fajlagos elektromos ellenállású kormot is.
Az alábbiakban megadjuk néhány speciális minőségű és különleges felhasználásra is alkalmas korom 5 előállítása során az alkalmazott konkrét eljárási paramétereket és az előállított korom minőségére jellemző adatokat:
Paraméter Korom minősege
Gumiipari Gumiipari Metallurgiai, anód és karburizáló Metallurgiai, redukáló és karburizáló
Betáplálás, természetes gáz (Nm3/h) 200 200 250 250
Plazmagáz, hidrogén (Nm3/h) 350 650 400 400
Plazmagáz-entalpia, net. (kWh/Nm3 H2) 1,2 1,6 0,8 1,2
Tartózkodási idő (sec) kb. 1,5 kb. 0,8 kb. 0,8 kb. 0,6
BET (m2/g) 24,9 41 6 20
DBP (ml/100 g) 80 140 40 80
doo2x 10l0m 3,52 3,51 3,48 3,45
Az alkalmazási lehetőségek, amelyek a találmány eredményeképpen felmerültek, nagyon meglepőnek bizonyultak. A jelzett kiindulási anyagok, természetes gáz vagy metán alkalmazásával, és kihasználva az ebből a különleges kiindulási anyagból adódó lehetőségeket, továbbá azt a lehetőséget is, amely a keletkezett szén fizikai tulajdonságainak beállíthatóságából adódik, arra a meglepő eredményre jutottunk, hogy az említett célokra történő felhasználás a végtermékek feltűnő tökéletesítését eredményezte, és a végső gyártó számára is határozottan nagyobb lehetőséget teremt különleges termékminőségek elérésére. A gumiiparban például a találmány szerinti korom kivételes rugalmasságú és visszaalakulási tulajdonságú gumi gyártását teszi lehetővé. Az aktív szén tulajdonságai, 40 abszorpciós kapacitása a célnak teljesen megfelelően beállíthatóak. Elektródaanyagok esetén a találmány lehetővé teszi különlegesen tiszta, idegen anyagszennyezésektől mentes elektródák ésszerű áron történő előállítását. 45
A találmány további előnye, hogy különleges felhasználási célok esetén is lehetővé teszi speciális adalékanyagok alkalmazását. így a találmány számos új terméket eredményez a jelzett területeken, ahol a szennyezett szenet teljesen tiszta, megfelelő, jobb tulajdonságú szénnel lehet helyettesíteni.
A reaktor atmoszférájának megváltoztatásával, azaz például oxidálóközeg, mint O2, levegő, H2O, CO2 vagy más közeg hozzákeverésével a szén fizikai tulajdonságai, a BET, DBP, pH és a részecskealak mind egyenként, mind együttesen szabályozható a kívánt érték elérése érdekében.
A találmányt néhány alkalmazási példa több adata segítségével mutatjuk be, anélkül azonban, hogy oltalmi igényünket azokra korlátoznánk.
1. példa
Metán lebontásával előállított korom alkalmazása során a szén minőségét már az eljárás alkalmával autógumiabroncs és technikai gumi előállításához al30 kalmas módon választottuk és szabályoztuk. A kiválasztott értékeket a következő táblázat tartalmazza.
Gumi
BET m2/g DBP ml/100 g ASTM- osztályozás
autógumi 20-200 65-2000 NI 10-N660
technikai gumi 5-80 40-150 N550-N990
BET: „Brunauer, Emmet & Telfer”-módszer.
DBP: ASTM D-2414 „korom dibutil-ftalát abszorpciója”.
Osztályozás: ASTM D-1765 „gumitermékekben használatos korom”.
A korom felöleli a gumiipari célú teljes minőségtartományt.
2. példa
Festék-/nyomdafestékhez a következő fizikai tulaj50 donságokkal rendelkező, metánból előállított tiszta szén használható.
Festék/nyomdaf esték
BET m2/g DBP ml/100 g Színtartósság % PH
20-N500 30-150 20-130 3-9
Színtartósság: ASTM D-3265 „Tesztmódszer a korom színtartósságára”.
Felöleli a teljes minőségtartományt.
HU 215 905 Β
3. példa
A találmány szerinti, alábbi minőségű kormot szárazelemek elektródáinak előállításához használtuk.
Elektródák szárazelemekhez
BET m2/g AS ml/5 g Fajlagos elektromos ellenállás ohm.cm
40-80 20-50 <0,1/200 bar
AS: „adszorpciós ridegség”, azaz az ahhoz szükséges acetonmennyiség, hogy a bekevert por gömböcskéket képezzen (ml/5 g por), „Knapsack”-módszer.
Felöleli az „acetilénkorom”-minőséget.
4. példa
A találmány szerinti, a következő minőségi jellemzőkkel rendelkező kormot alkalmaztunk.
Redukálóanyag fémipari célra
BET m2/g DBP ml/100 g Fajlagos elektromos ellenállás ohm.cm Reaktivitás ml SiO
5-30 30-200 <0,1 250-1000
Reaktivitás: J. Kr. Tusét és O. Raaness: „Reactivity of reduction materials in the production of Silicon, silicon-rich ferro Alloys ans silicon-carbide”.
ΑΙΜΕ El Fumace Conf., St. Louis, Miss.
7-10 December, 1976.
A részecskeszerkezet módosítása szükséges. Kristályos állapotú és jó konduktivitású szénrészecskéket alkalmaztunk.
A kormot melasz típusú, bitumen- és esetleg gyantatartalmú kötőanyag hozzákeverésével utókezelésnek vetettük alá magas hőmérsékleten nagy hőstabilitás elérése érdekében, ami lehetővé teszi a szükséges termékforma előállítását (brikett, „nyílt” szerkezetű agglomerátum).
A termékben szükséges tulajdonságok:
Reaktivitás: nagymértékű reaktivitás, azaz nyitott szerkezet. <1000 ml/SiO (Sintef-módszer).
Mechanikai erő: „nagy”, képes legyen nagymértékben ellenállni a kazánnyomásnak, eltömődés okozása nélkül.
5. példa
Alkalmazás anódanyagként, alumíniumgyártáshoz.
Anódanyag alumíniumgyártáshoz
BET m2/g DBP ml/100 g Fajlagos összepréselt súly g/cm3 Fajlagos elektromos ellenállás ohm.cm
<5 <30 1,5-1,7 <0,1
Követelmények a korommal szemben:
- „Νο’’-szerkezet, azaz „nehezebb”, mint N-990 minőség,
- nagyfokú grafitosodás a kristályos alakú/jó vezetőképességű szénrészecskék érdekében,
- kis reaktivitás (kis nyitott porozitás).
Végső kezelés során a koromhoz kötőanyagot adva keletkezik a megfelelő termékforma (koksz, brikett, „sűrű” szerkezetű agglomerátum).
Követelmények az anódanyaggyártáshoz: sűrűség: 1,5 -1,6 g/ cm3, fajlagos elektromos vezetőképesség: 30-60 ohm.m, sajtolási szilárdság: megközelítően45 Mpa, teljes porozitás: megközelítően 30%.
6. példa
Karburizálóanyag az acélipar számára
BET m2/g DBP ml/100 g Fajlagos elektromos ellenállás ohm.cm H ppm
5-30 30-200 <0,1 <200
Követelmények a korommal szemben:
- A koromnak „reaktívnak” kell lennie, azaz alkalmasnak kell lennie az anyagban szénatomokra való gyors szétesésre,
- a hidrogén arányának alacsonynak kell lennie, különben hidrogén- „hólyagok” képződnek.
7. példa
Aktív szén
BET DBP
m2/g mFlOOg
5-50 30-200
A kormot kötőanyaggal kezelve kialakítjuk a szükséges termékformát (agglomerátum/préselt forma), a szükséges aktiválással.
Követelmények aktív szénhez:
BET m2/g Pórusátmcrő 10 l0m
500-1500 10-100 *
* az alkalmazástól függően (azaz az adszorbeálandó molekula típusa szerint).

Claims (4)

  1. SZABADALMI IGÉNYPONTOK
    1. Eljárás szemcsés szén, korom előállítására metán és/vagy természetes gázok és/vagy gázkeverékek mint alapanyagok szénné és hidrogénné történő lebontása útján, azzal jellemezve, hogy az alapanyagot, előnyösen metánt legfeljebb 1000 °C hőmérsékletre előmelegítjük, ezután hőszabályozott bevezetőcsövön át plazmafáklya reakcióterébe a plazmafáklya lángjához képest centrálisán bevezetjük, plazmagázzal, előnyösen recirkuláltatott hidrogénnel reagáltatjuk, a plazmaláng mögötti térben a reakcióelegy hőmérsékletét az alap4
    HU 215 905 Β anyag bomláshőmérséklete felettire, előnyösen 1600 °C fölé emeljük, további reaktorszakaszon a hőmérsékletét 1200-1600 °C között tartjuk, a reakcióelegyet a reakciótér ezen szakaszán az alapanyag további mennyiségeivel reagáltatjuk, a már kialakult szemcsés szén- és/vagy koromterméket elkülönítjük, a gázt pedig részben vagy egészben a plazmafáklyába visszajuttatjuk.
  2. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a plazmafáklya reakcióterületeinek hőmérsékletét az alapanyag és a plazmagáz betáplálási arányának és/vagy a plazmafáklya energiafelhasználásának és/vagy a reakciózónák nyomásának beállításával szabályozzuk.
  3. 3. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, 5 hogy termékként szabályozott minőségű, 2-40 m2/g fajlagos felületű és 0,2 ohm.cm alatti fajlagos elektromos ellenállású kormot állítunk elő.
  4. 4. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy termékként szabályozott minőségű, 5-30 m2/g
    10 fajlagos felületű és 0,1 ohm.cm alatti fajlagos elektromos ellenállású kormot állítunk elő.
HU9402781A 1992-04-07 1993-04-05 Eljárás korom előállítására HU215905B (hu)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO921358A NO176885C (no) 1992-04-07 1992-04-07 Anvendelse av rent karbon i form av karbonpartikler som anodemateriale til aluminiumfremstilling

Publications (3)

Publication Number Publication Date
HU9402781D0 HU9402781D0 (en) 1994-12-28
HUT67841A HUT67841A (en) 1995-05-29
HU215905B true HU215905B (hu) 1999-03-29

Family

ID=19895048

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU9402781A HU215905B (hu) 1992-04-07 1993-04-05 Eljárás korom előállítására

Country Status (20)

Country Link
US (1) US5527518A (hu)
EP (1) EP0635045B1 (hu)
JP (1) JPH07504707A (hu)
CN (1) CN1051786C (hu)
AT (1) ATE134211T1 (hu)
AU (1) AU3962793A (hu)
CA (1) CA2133768C (hu)
CZ (1) CZ287532B6 (hu)
DE (1) DE69301568T2 (hu)
DK (1) DK0635045T3 (hu)
DZ (1) DZ1678A1 (hu)
EG (1) EG20092A (hu)
ES (1) ES2083859T3 (hu)
GR (1) GR3019580T3 (hu)
HU (1) HU215905B (hu)
MA (1) MA22861A1 (hu)
MX (1) MX186050B (hu)
MY (1) MY109087A (hu)
NO (1) NO176885C (hu)
WO (1) WO1993020154A1 (hu)

Families Citing this family (51)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5484978A (en) * 1994-03-11 1996-01-16 Energy Reclamation, Inc. Destruction of hydrocarbon materials
US7576296B2 (en) 1995-03-14 2009-08-18 Battelle Energy Alliance, Llc Thermal synthesis apparatus
US5972826A (en) * 1995-03-28 1999-10-26 Cabot Corporation Densified carbon black adsorbent and a process for adsorbing a gas with such an adsorbent
NZ330483A (en) * 1997-08-06 1999-10-28 Albras Aluminio Brasileiro Sa Anode, a process for the manufacture thereof using sugar cane molasses as a binding agent and a process for the production of aluminium
DK1078020T3 (da) 1998-05-08 2004-03-22 Carbontech Holding As Fremgangsmåde til fremstilling af carbonholdige, faste materialer og hydrogenrige gasser
NO982245L (no) * 1998-05-14 1999-11-15 Kvaerner Tech & Res Ltd Lagringsanordning for gass
CA2353392C (en) 1998-12-04 2010-10-05 Cabot Corporation Process for production of carbon black
US6395197B1 (en) 1999-12-21 2002-05-28 Bechtel Bwxt Idaho Llc Hydrogen and elemental carbon production from natural gas and other hydrocarbons
EP1188801B1 (en) * 2000-09-19 2005-11-16 Timcal S.A. Device and method for converting carbon containing feedstock into carbon containing materials, having a defined structure
CA2584508A1 (en) * 2002-05-09 2003-11-09 Institut National De La Recherche Scientifique Method for producing single-wall carbon nanotubes
CN100352763C (zh) * 2002-06-25 2007-12-05 南化集团研究院 利用副产炭黑生产脱硫脱硝的活性炭的方法
US20040253168A1 (en) * 2003-04-23 2004-12-16 Xi Chu System and method for hydrocarbon processing
GB2419132B (en) * 2004-10-04 2011-01-19 C Tech Innovation Ltd Method of production of fluorinated carbon nanostructures
KR101319676B1 (ko) * 2009-03-30 2013-10-17 쥬오 덴끼 고교 가부시키가이샤 혼합 탄소 재료 및 비수계 이차 전지용 음극
MX2012009567A (es) 2010-02-19 2012-10-01 Cabot Corp Metodo para la produccion de negro de humo con el uso de materia prima precalentada y aparato para su aplicacion.
US8796361B2 (en) 2010-11-19 2014-08-05 Ppg Industries Ohio, Inc. Adhesive compositions containing graphenic carbon particles
CN102108216A (zh) * 2010-12-03 2011-06-29 苏州纳康纳米材料有限公司 一种等离子体技术制备导电炭黑和氢气的方法
US9475946B2 (en) 2011-09-30 2016-10-25 Ppg Industries Ohio, Inc. Graphenic carbon particle co-dispersions and methods of making same
US9938416B2 (en) 2011-09-30 2018-04-10 Ppg Industries Ohio, Inc. Absorptive pigments comprising graphenic carbon particles
US10294375B2 (en) 2011-09-30 2019-05-21 Ppg Industries Ohio, Inc. Electrically conductive coatings containing graphenic carbon particles
US10763490B2 (en) 2011-09-30 2020-09-01 Ppg Industries Ohio, Inc. Methods of coating an electrically conductive substrate and related electrodepositable compositions including graphenic carbon particles
US9988551B2 (en) 2011-09-30 2018-06-05 Ppg Industries Ohio, Inc. Black pigments comprising graphenic carbon particles
US9761903B2 (en) 2011-09-30 2017-09-12 Ppg Industries Ohio, Inc. Lithium ion battery electrodes including graphenic carbon particles
US10240052B2 (en) 2011-09-30 2019-03-26 Ppg Industries Ohio, Inc. Supercapacitor electrodes including graphenic carbon particles
US9574094B2 (en) 2013-12-09 2017-02-21 Ppg Industries Ohio, Inc. Graphenic carbon particle dispersions and methods of making same
US8486363B2 (en) * 2011-09-30 2013-07-16 Ppg Industries Ohio, Inc. Production of graphenic carbon particles utilizing hydrocarbon precursor materials
US9832818B2 (en) 2011-09-30 2017-11-28 Ppg Industries Ohio, Inc. Resistive heating coatings containing graphenic carbon particles
US11430979B2 (en) 2013-03-15 2022-08-30 Ppg Industries Ohio, Inc. Lithium ion battery anodes including graphenic carbon particles
US10100200B2 (en) 2014-01-30 2018-10-16 Monolith Materials, Inc. Use of feedstock in carbon black plasma process
US10370539B2 (en) 2014-01-30 2019-08-06 Monolith Materials, Inc. System for high temperature chemical processing
US10138378B2 (en) 2014-01-30 2018-11-27 Monolith Materials, Inc. Plasma gas throat assembly and method
US11939477B2 (en) 2014-01-30 2024-03-26 Monolith Materials, Inc. High temperature heat integration method of making carbon black
US9574086B2 (en) 2014-01-31 2017-02-21 Monolith Materials, Inc. Plasma reactor
CA2937909C (en) 2014-01-31 2023-09-19 Monolith Materials, Inc. Plasma torch design
US9550694B2 (en) 2014-03-31 2017-01-24 Corning Incorporated Methods and apparatus for material processing using plasma thermal source
US9533909B2 (en) 2014-03-31 2017-01-03 Corning Incorporated Methods and apparatus for material processing using atmospheric thermal plasma reactor
US20160200618A1 (en) 2015-01-08 2016-07-14 Corning Incorporated Method and apparatus for adding thermal energy to a glass melt
KR20170129713A (ko) 2015-02-03 2017-11-27 모놀리스 머티어리얼스 인코포레이티드 카본 블랙 생성 시스템
BR112017016692A2 (pt) 2015-02-03 2018-04-10 Monolith Materials, Inc. método e aparelho para resfriamento regenerativo
CN107709472B (zh) 2015-04-30 2021-05-18 卡博特公司 包覆有碳的颗粒
WO2017019683A1 (en) 2015-07-29 2017-02-02 Monolith Materials, Inc. Dc plasma torch electrical power design method and apparatus
EP3350855A4 (en) * 2015-09-14 2019-08-07 Monolith Materials, Inc. CARBON BLACK FROM NATURAL GAS
CN105692615B (zh) * 2016-04-22 2017-11-17 江苏省星霖碳业股份有限公司 一种天然气炭黑制备活性炭的系统和方法
MX2018013161A (es) 2016-04-29 2019-06-24 Monolith Mat Inc Metodo y aparato para inyector de antorcha.
CN109562347A (zh) 2016-04-29 2019-04-02 巨石材料公司 颗粒生产工艺和设备的二次热添加
GB201612776D0 (en) 2016-07-22 2016-09-07 Xgas As Process and apparatus for decomposing a hydrocarbon fuel
CA3055830A1 (en) 2017-03-08 2018-09-13 Monolith Materials, Inc. Systems and methods of making carbon particles with thermal transfer gas
EP3612600A4 (en) 2017-04-20 2021-01-27 Monolith Materials, Inc. PARTICULAR SYSTEMS AND PROCEDURES
CA3116989C (en) 2017-10-24 2024-04-02 Monolith Materials, Inc. Particle systems and methods
EP3980582A1 (de) 2019-06-05 2022-04-13 Basf Se Verfahren und anlage zur nutzung der bei der herstellung von aluminium anfallenden kohlenstoffoxide
EP4341347A2 (en) * 2021-05-21 2024-03-27 University of Maryland, College Park Systems, methods, and devices for carbon material upgrade and organic compound pyrolysis

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE292920C (hu) *
US1392266A (en) * 1920-06-03 1921-09-27 Szarvasy Emerich Process for the manufacture of carbon electrodes or of pure retortcarbon
US3342554A (en) * 1963-06-20 1967-09-19 Cabot Corp Carbon black product and method of preparation thereof
US3409403A (en) * 1964-10-05 1968-11-05 Phillips Petroleum Co Plasma preparation of carbon black
JPS597082B2 (ja) * 1972-05-24 1984-02-16 工業技術院長 強誘電強弾性結晶の分域配列作成法
GB1400266A (en) * 1972-10-19 1975-07-16 G N I Energet I Im G M Krzhizh Method of producing carbon black by pyrolysis of hydrocarbon stock materials in plasma
IN143377B (hu) * 1975-06-30 1977-11-12 Vnii Tekhn
SE7703258L (sv) * 1977-03-22 1978-09-23 Alfa Laval Ab Sett att utvinna mjol och fett ur animalisk ravara
DE3071075D1 (en) * 1980-10-27 1985-10-17 Conradty Nuernberg Electrode for igneous electrolysis
JPH0689268B2 (ja) * 1985-06-10 1994-11-09 旭カ−ボン株式会社 ソフト系カ−ボンブラツク
DD292920A5 (de) * 1990-03-22 1991-08-14 Leipzig Chemieanlagen Verfahren zur herstellung eines hochwertigen russes

Also Published As

Publication number Publication date
GR3019580T3 (en) 1996-07-31
MA22861A1 (fr) 1993-12-31
CN1051786C (zh) 2000-04-26
CA2133768C (en) 1998-01-06
ES2083859T3 (es) 1996-04-16
NO176885C (no) 1995-06-14
EG20092A (en) 1997-05-31
JPH07504707A (ja) 1995-05-25
EP0635045A1 (en) 1995-01-25
HU9402781D0 (en) 1994-12-28
CN1078727A (zh) 1993-11-24
MY109087A (en) 1996-11-30
DZ1678A1 (fr) 2002-02-17
DK0635045T3 (da) 1996-03-11
CZ287532B6 (en) 2000-12-13
DE69301568T2 (de) 1996-08-01
WO1993020154A1 (en) 1993-10-14
EP0635045B1 (en) 1996-02-14
DE69301568D1 (de) 1996-03-28
AU3962793A (en) 1993-11-08
NO176885B (no) 1995-03-06
NO921358D0 (no) 1992-04-07
CZ249194A3 (en) 1995-07-12
MX186050B (es) 1997-09-22
MX9301975A (es) 1994-03-31
ATE134211T1 (de) 1996-02-15
US5527518A (en) 1996-06-18
CA2133768A1 (en) 1993-10-14
NO921358L (no) 1993-10-08
HUT67841A (en) 1995-05-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
HU215905B (hu) Eljárás korom előállítására
US11760884B2 (en) Carbon particles having high purities and methods for making same
US20210017031A1 (en) Particle systems and methods
Acomb et al. Effect of growth temperature and feedstock: catalyst ratio on the production of carbon nanotubes and hydrogen from the pyrolysis of waste plastics
EP3578512A1 (en) Graphite production from biomass
US20090008610A1 (en) Process for producing carbon nanotubes from renewable raw materials
Jäger et al. Industrial carbon and graphite materials: raw materials, production and applications
KR102595258B1 (ko) 흑연의 모폴로지(morphology)를 조절하는 방법
Pełech et al. Preparation and characterization of multi-walled carbon nanotubes grown on transition metal catalysts
Chattopadhyay et al. Thermogravimetric study on pyrolysis of biomass with Cu/Al2O3 catalysts
JP4129970B2 (ja) 高ストラクチャーカーボンブラックの製造方法
US20100178232A1 (en) Process for remediation of plastic waste
US2461365A (en) Production of shaped and carbonized articles from coal
Uddin et al. Recent Progress on Synthesis, Characterization and Applications of Carbon Black Nanoparticles
JPH05345130A (ja) 炭素系形状選択性触媒及びその製造方法
Mohan Anu et al. Exploration of Carbon Nano Dots in Hydro Carbon Soot and Carbon Black
US2682686A (en) Carbon bodies and method of manufacturing the same
CN109651850B (zh) 一种煤焦油蒽油脱硫脱灰及生产超导电炭黑方法
US4378232A (en) Method for production of acetylene
CN103980740A (zh) 一种利用低附加值炭材料制备高分子复合材料添加剂的方法
US8580222B2 (en) Process for remediation of plastic waste
Tolvanen THERMO-CATALYTIC DECOMPOSITION OF METHANE–CARBON PRODUCT UTILIZATION AND MARKET ANALYSIS
KR20240095988A (ko) 활성 코크스의 제조방법 및 활성 코크스
JP2005330125A (ja) カーボン微粒子の製造方法及び製造装置
Johnson et al. Carbon Black Produced by the Pyrolysis of Coal

Legal Events

Date Code Title Description
DGB9 Succession in title of applicant

Owner name: KVAERNER TECHNOLOGIE AND RESEARCH, GB

HMM4 Cancellation of final prot. due to non-payment of fee