JP2006290682A - ナノ炭素の製造方法およびナノ炭素製造用触媒反応装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 圧力反応容器となるスクリュフィーダ本体1aと、フィーダ本体1a内に触媒20を導入する触媒供給部5、6、7と、フィーダ本体1a内に低級炭化水素を導入する低級炭化水素供給部3、4と、フィーダ本体1a内において触媒と低級炭化水素の熱分解によって生成したナノ炭素とを移送するスクリュ1bと、スクリュ1bによって移送される触媒とナノ炭素をフィーダ本体1a外に送出する固体送出部10と、未反応低級炭化水素と熱分解によって生成した水素をフィーダ本体1a外に送出する気体送出部11を備える。経時的に成長するナノ炭素を使用済触媒とともに連続的に反応容器外に排出し、それと同量の未使用触媒を供給することで転化率を一定にして効率良く連続反応させる。
【選択図】 図1
Description
なお、ルーローの定幅図形とは、例えばスクリュー断面から見ると角がC面(鋭くない角を円く削った状態)を取った3角形である場合は断面が4角形の反応容器との組合せ、同様に角がC面を取った5角形のスクリュー断面である場合は6角形の反応容器との組合せといった様な軸形状とそれを回転させるときに対応する容器の組合せの事を意味する。
また、スクリューフィーダーのスクリューの軸中心部に貫通孔を形成し、スクリューの歯のピッチ間にその孔から続く小孔を設けることで、原料ガスをスクリューの一方の中心孔から歯のピッチ間に開けられた孔に噴出させて触媒との接触を促進することができる。
前記スクリューと反応容器の形状をルーローの定幅図形で定義される組合せとすることができる。前記スクリューフィーダーは長手方向に進むにつれて、スクリュー歯のピッチが広くまたは狭くなったり、スクリューの歯の高さが小さくまたは大きくなったりする構成を採用することで長手方向での移送速さや移送力を変えることができる。
スクリューフィーダには、単位時間当たりで一定量の触媒を供給するのが望ましく、該供給は、触媒定量供給装置によって実行することができる。該触媒定量供給装置の構成は本発明としては特に限定されるものではなく、ロータリ式供給装置など、既知のものを例示することができる。また、上記スクリューフィーダには、一定の流量で低級炭化水素を供給するのが望ましく、該供給は適宜の定量供給装置によって実行することができる、該定量供給装置の構成が本発明として限定されるものでもない。なお、好適な触媒の定量供給量は、改質するガス量に依存し、SV値が1000〜500000ml/g−cat/hを満足する量である。
スクリューフィーダ本体内の温度は、加熱手段の動作によって制御することができる。加熱手段としてはヒータ、加熱炉などを用いることができ、本発明としては特定のものに限定されない。例えばスクリューフィーダ本体から排出される未使用の低級炭化水素の燃焼熱を利用するものであってもよい。スクリューフィーダ本体における好適な加熱温度は400〜900℃である。これは、400℃未満であると、触媒反応が円滑になされず、一方、900℃を越えると触媒の熱的破壊が起こるか装置が高温用の材料で設計を行う必要から高コストになるためである。なお、同様の理由で下限を600℃、上限を800℃とするのが望ましい。
さらに、スクリューフィーダでは、圧力調整手段の動作によってフィーダ本体内の圧力を調整することができる。該圧力調整手段としては、背圧調整器などを用いることができるが、本発明としては特定のものに限定されるものではない。好適な圧力は10気圧以下である。これは圧力が10気圧を超えると高圧ガス取り締まり法上、装置として高圧ガス仕様の設計が必要で装置が高コストになることと化学平衡上圧力が上がると転化率が下がり反応としては不利になるためである。
また、本反応では経時的または反応条件に依存して触媒表面または成長した炭素の中に取り込まれて反応に関わる部分が減少することから触媒反応が進行しにくくなるが、本発明では触媒としては反応が進みにくくなった物質ではあるが、製品としては完成したナノ炭素という二面性を有する触媒兼製品を反応容器外へ抜き出し、未使用触媒を補充することで反応容器入口と出口での低級炭化水素の転化率を一定にすることができる。
図1にスクリューフィーダ式触媒反応装置の概念図を示す。
該反応装置は、スクリューフィーダ本体1a内にスクリュー1bを内蔵したスクリューフィーダ1を備えており、前記スクリュー1bは、外部のモータ2によって回転駆動となっている。
前記スクリューフィーダ1外部には、メタンなどの低級炭化水素を供給する圧送装置3が設けられており、該圧送装置3からスクリューフィーダ本体1aの上流端に設けたガス入口4に上記低級炭化水素が供給されるように構成されている。上記ガス入口4および圧送装置3は、本発明の低級炭化水素供給部を構成しており、前記圧送装置3は、さらに圧力調整手段として機能する。また、スクリューフィーダ本体1aの上流端側には、触媒投入部5が設けられており、該触媒投入部5には、ロータリフィーダ6が接続され、該ロータリフィーダ6に、触媒を収容するホッパ7が接続されている。上記触媒投入部5、ロータリフィーダ6、ホッパ7は、触媒供給部を構成しており、さらにロータリフィーダ6は、触媒定量供給装置として機能している。
先ずホッパ7に未使用の触媒20として微細化したニッケルを収容し、ロータリフィーダ6によって、単位時間当たり一定量の触媒20を触媒投入部5を通してスクリューフィーダ本体1a内に供給する。一方、圧送装置3からは、低級炭化水素としてメタンを圧送して、同じくスクリューフィーダ本体1a内に供給する。この際にメタンの流量は、SV値で1000〜500000ml/g‐catal./hとする。また、上記供給に合わせて電気ヒータ8を動作させ、スクリューフィーダ本体1a内を400〜900℃に加熱する。また、これに合わせてモータ2を動作させ、スクリュー1bを回転させて、図示左方から右方に向けて収容物を移送可能にする。
動作の経過時間と、転化率との関係を図2に示した。通常であれば経時的に触媒性能が低下していくのであるが、この実施例では未使用触媒が連続的に供給されていることから転化率は一定である。また、スクリューフィーダにより一定量の未使用触媒が供給され、生成したナノ炭素が詰まらず押し出されていることで、反応管内が閉塞せず反応が連続的に進行することが明らかになっている。
図4は未使用触媒と生成したナノ炭素を含む使用済触媒のXRDによる分析結果例である。結果から、使用済触媒には、未使用触媒には見られない、メタン分解により生成した炭素が2θ=26°付近に観測されており、ナノ炭素が効果的に生成されていることが分かる。
以上、本発明について上記実施形態および実施例に基づいて説明したが、本発明は上記説明のものに限定されるものではなく、本発明の範囲内において適宜変更が可能である。
1a スクリューフィーダ本体
1b スクリュー
2 モータ
3 圧送装置
4 ガス入口
5 触媒投入部
6 ロータリフィーダ
7 ホッパ
8 電気ヒータ
10 固体送出部
11 気体送出部
13 ナノ炭素回収容器
15 気体送出管
20 触媒
30 ナノ炭素
Claims (14)
- スクリューフィーダーにより低級炭化水素と触媒とを両者が向流または対向流の状態で接触するように連続的に供給し、前記スクリューフィーダ内で前記触媒上で前記低級炭化水素を熱分解するとともに、前記熱分解により前記触媒上に生成されたナノ炭素と触媒の複合物質をスクリューによってスクリューフィーダの下流側に連続的に移送して前記スクリューフィーダの下流端側でスクリューフィーダ外に送出することを特徴とするナノ炭素の製造方法。
- 前記触媒が、ニッケル、鉄の一方または両方からなる第一金属若しくは前記第一金属にパラジウム、コバルトの一方または両方からなる第二金属を添加したものであることを特徴とする請求項1記載のナノ炭素の製造方法。
- 前記スクリューフィーダ内を、温度400℃〜900℃、圧力10気圧以下に調整するとともに、前記低級炭化水素を、スクリューフィーダに充填されている触媒に対しSV値1000〜500000ml/g‐catal./hの条件でスクリューフィーダ内を流通させることを特徴とする請求項1または2に記載のナノ炭素の製造方法。
- 前記触媒の形状が、球状、箔状、ウィスカー状、アモルファス形状であり、それを単独または組み合わせて使用することを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載のナノ炭素の製造方法。
- 前記スクリューフィーダーのスクリューを前後に動作させ、生成したナノ炭素の滞留時間をスクリューの回転数だけで制御するのではなく、前記前後動作によって滞留時間を長くして、炭素の成長度を表すカーボン・金属比(生成炭素のモル数を触媒金属のモル比で除した値)を大きくすることを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載のナノ炭素の製造方法。
- 圧力反応容器となる筒状のスクリューフィーダ本体と、該スクリューフィーダ本体内に触媒を導入する触媒供給部と、前記スクリューフィーダ本体内に原料となる低級炭化水素を導入する低級炭化水素供給部と、前記フィーダ本体内において前記触媒と前記低級炭化水素の熱分解によって生成されたナノ炭素とを移送するために前記スクリューフィーダ本体内に回転可能に配置された1本または複数本のスクリューと、前記スクリューによって移送される前記触媒と前記ナノ炭素とを前記スクリューフィーダ本体外に送出するために前記スクリューフィーダ本体に設けられた固体送出部と、未反応低級炭化水素と前記熱分解によって生成された水素とを前記スクリューフィーダ本体外に送出するために前記スクリューフィーダ本体に設けられた気体送出部とを備えることを特徴とするナノ炭素製造用反応装置。
- 前記触媒供給部は、単位時間当たり一定量の触媒を前記スクリューフィーダ本体に供給可能な触媒定量供給装置を備えることを特徴とする請求項6記載のナノ炭素製造用反応装置。
- 前記固体送出部から送出された前記ナノ炭素を分離回収する分離回収装置と、前記気体送出部から送出された未反応低級炭化水素と水素とを後工程に供給する気体供給路とを備えることを特徴とする請求項6または7に記載のナノ炭素製造用反応装置。
- 前記スクリューフィーダ本体内の温度を調整する加熱手段と、該スクリューフィーダ本体内の圧力を調整する圧力調整手段と、前記スクリューフィーダ本体内に供給される低級炭化水素の流量を調整する流量調整手段とを備えることを特徴とする請求項6〜8のいずれかに記載のナノ炭素製造用反応装置。
- 前記スクリューフィーダーのスクリューは軸中心部に貫通孔を持ち、同時にスクリューの歯のピッチ間にもその孔から続く小孔を有する事で、原料ガスがスクリューの一方の中心孔から歯のピッチ間に開けられた孔に噴出する事が出来る構造を有することを特徴とする請求項6〜9のいずれかに記載のナノ炭素製造用反応装置。
- 前記スクリュー及び反応容器の形状はルーローの定幅図形で定義される組合せを持つことを特徴とする請求項6〜10のいずれかに記載のナノ炭素製造用反応装置。
- 前記スクリューと反応容器は、長手方向に縦置きまたは横置きであることを特徴とする請求項6〜11のいずれかに記載のナノ炭素製造用反応装置。
- 前記スクリューフィーダーは長手方向に進むにつれて、スクリュー歯のピッチが広くまたは狭くなり、同時にスクリューの歯の高さが小さくまたは大きくなり、さらにそのスクリューフィーダー1本または複数本を反応容器の中に持つことを特徴とする請求項6〜12のいずれかに記載のナノ炭素製造用反応装置。
- 前記スクリューフィーダーのスクリューは、前後に動作可能で、スクリューフィーダ内のナノ炭素の滞留時間を調整可能であることを特徴とする請求項6〜13のいずれかに記載のナノ炭素製造用反応装置。
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