RU2768123C1 - Реактор для активации углеродного материала - Google Patents

Реактор для активации углеродного материала Download PDF

Info

Publication number
RU2768123C1
RU2768123C1 RU2021109843A RU2021109843A RU2768123C1 RU 2768123 C1 RU2768123 C1 RU 2768123C1 RU 2021109843 A RU2021109843 A RU 2021109843A RU 2021109843 A RU2021109843 A RU 2021109843A RU 2768123 C1 RU2768123 C1 RU 2768123C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reactor
branch pipe
housing
inert gas
potassium
Prior art date
Application number
RU2021109843A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Григорьевич Ткачев
Александр Васильевич Мележик
Игорь Николаевич Шубин
Алена Алексеевна Попова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ»)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ») filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ»)
Priority to RU2021109843A priority Critical patent/RU2768123C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2768123C1 publication Critical patent/RU2768123C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82BNANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
    • B82B3/00Manufacture or treatment of nanostructures by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y40/00Manufacture or treatment of nanostructures
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B32/00Carbon; Compounds thereof
    • C01B32/30Active carbon
    • C01B32/312Preparation

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение касается реактора активации углеродного материала, помещенного в печь и состоящего из корпуса с фланцевой крышкой, расположенной сверху корпуса, и имеющий патрубки для ввода инертного газа и вывода газообразных продуктов реакции. Внутри корпуса реактора имеется этажерка из нескольких расположенных друг над другом контейнеров, куда загружается активируемый материал и гидроксид калия в качестве активирующего реагента. Подвод инертного газа осуществляется через патрубок в верхней части реактора, причем, на входе инертного газа в реакционную зону к патрубку прикреплен диск-рассекатель газового потока в виде диска с установленными дугообразными лопастями-турбулизаторами. Вывод газообразных продуктов осуществляется через патрубок, расположенный на коническом днище корпуса, которое отделяет реакционную зону реактора от расположенной ниже камеры нейтрализации паров металлического калия, в которую по тангенциально расположенному патрубку вводится водяной пар, при этом отработанные газы и капли образовавшегося гидроксида калия удаляются из камеры нейтрализации паров калия через патрубок, расположенный в коническом днище камеры. Технический результат - простота реактора, возможность его масштабирования, повышение безопасности и производительности, а также получение активированного углеродного материала с высокой удельной поверхностью и большим удельным объемом микро- и мезопор. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к технологии и оборудованию получения углеродных наноматериалов с развитой поверхностью и пористостью и может найти применение в сорбционной технике, производстве катализаторов, полимерных материалов и радиоэлектронике. Конкретно, предлагается конструкция реактора для химической активации углеродного материала, которая отличается простотой, возможностью масштабирования, позволяет повысить безопасность и производительность, а также получать активированный углеродный материал с высокой удельной поверхностью и большим удельным объемом микро- и мезопор.
Для большинства применений наиболее эффективными являются материалы, содержащие микро- и мезопоры, с как можно более высоким удельным объемом пор и удельной поверхностью. Согласно классификации, официально принятой Международным союзом по теоретической и прикладной химии (IUPAC), поры классифицируются по размерам следующим образом: микропоры (<2 нм); мезопоры (2-50 нм); макропоры (>50 нм). В реальных материалах под размером поры подразумевается эффективный диаметр, вычисляемый из изотерм адсорбции-десорбции по той или иной теоретической модели. Наиболее часто вычисления параметров поверхности и пористости различных материалов проводят по моделям BET, BJH и DFT, которые, как правило, заложены в программы современных приборов для адсорбционных измерений. В технике применяется также термин «нанопористый материал», для которого диапазон размеров пор не стандартизирован, но обычно составляет от одного до нескольких нанометров, то есть, перекрывается с диапазоном микро- и мезопористости.
Известна установка для активации углеродосодержащего материала (Патент РФ №2182112), содержащая корпус с огнеупорной изоляцией, расположенную внутри него цилиндрическую реторту (реактор) с перемешивающим устройством, нагревательные элементы, выполненные в виде газовых горелок, устройства для загрузки и выгрузки, а также патрубки для ввода газообразных реагентов; ось газовых горелок смещена относительно оси реторты на величину 0,9-1,2 радиуса последней, а камера печи снабжена патрубком для отвода нагревающих газов.
Общими существенными признаками известного и заявляемого технического решения являются наличие обогреваемого корпуса и патрубков для ввода газообразных реагентов, причем, конфигурация патрубков обеспечивает закручивание газового потока.
Недостатками указанной установки является то, что она непригодна для проведения химической активации углеродных материалов гидроксидом калия.
Известен способ и установка для химической активации углеволокнистых материалов, описанный в источнике информации: Hui Qian, Hele Diao, Natasha Shirshova, Emile S. Greenhalgh, Joachim G.H. Steinke, Milo S.P. Shaffer, Alexander Bismarck, Activation of structural carbon fibres for potential applications in multifunctional structural supercapacitors, Journal of Colloid and Interface Science 395 (2013) 241-248, согласно которому осуществляют пропитку углеродного волокна в растворе КОН различных концентраций, после чего проводят сушку в вакуумной печи при температуре 80°С, после активируют образцы в печи при температуре 800°С в течение 30 мин в атмосфере N2.
Недостатком рассмотренной установки является то, что она непригодна для масштабирования, поскольку не позволяет безопасно нейтрализовать пары металлического калия, выделяющиеся в процессе химической активации углеродного материала гидроксидом калия.
Известен способ получения волокнистых углеродных структур каталитическим пиролизом (Патент РФ №2296827), заключающийся в том, что в продутом аргоном реакторе распыляют катализатор в виде пылевидного сплава на основе никеля, нагревают до температуры 600-1150°С. После этого производят непрерывную подачу углеродсодержащего газа и отвод газообразных продуктов пиролиза, и по окончании процесса пиролиза готовый продукт вместе с катализатором охлаждают, причем в реактор с нагревателями, размещенными над и под установленным диском, струйным распылителем подают инертный газ и катализатор, поступающий в распылитель через дозатор в камеру - осадитель, имеющую вид перевернутого стакана с сечением в виде сектора вращающегося диска, в котором производят осаждение пылевидного катализатора на верхнюю поверхность диска при включенном приводе вращения диска слоем 0,1-0,3 мм, затем подают углесодержащий газ со стороны нижней поверхности диска, который нагревают, при этом отвод газообразных продуктов пиролиза осуществляют через патрубки, которые размещены в верхней части реактора и камеры - осадителя. По окончании процесса пиролиза включают привод вращения диска и скребком удаляют твердые продукты пиролиза в охлаждаемую емкость отбора продуктов пиролиза, в которую также подают инертный газ.
Общими существенными признаками известного и заявляемого технического решения являются наличие обогреваемого корпуса, патрубков для ввода газообразных реагентов, а также отдельной камеры для проведения части технологического процесса.
Недостатком такого способа является сложность конструкции реактора и низкий выход углеродного материала с единицы его объема.
Известен способ получения углеродных наноматериалов (Патент РФ №2481889), заключающемся в том, что в реактор, снабженный нагревателем, помещают мелкодисперсный катализатор, продувают инертным газом и нагревают до температуры пиролиза, после чего производят непрерывную подачу углеродсодержащего газа и отвод газообразных продуктов пиролиза через патрубки и по окончании процесса пиролиза готовый продукт охлаждают, согласно изобретению в объеме реактора помещают катализатор в виде таблеток. При этом обеспечивается повышение производительности реактора за счет более полного использования внутреннего объема реактора. После герметизации реактора включают нагреватели и через газораспределительное устройство в полость реактора подают инертный и углеродсодержащий газы, в процессе синтеза на таблетки катализатора воздействуют акустическим активатором.
Недостатком такого способа является сложность конструкции реактора, низкий выход углеродного материала с единицы его объема, длительность процесса - до полной выработки загруженного катализатора, наличие дополнительных воздействий на получаемый материал и конструкцию установки в виде акустических волн.
Общими существенными признаками известного и заявляемого технического решения являются наличие обогреваемого реактора, патрубков для ввода газообразных реагентов, плотное размещение исходного материала - катализатора, для более полного использование объема реактора.
Наиболее близким к заявляемому изобретению является способ получения мезопористого углерода (Патент РФ №2620404) и установка для его получения, описанная в примере реализации этого способа. Согласно способу для приготовления исходного вещества в емкости из нержавеющей стали смешивали водные растворы ФФС, углевода и водную пасту графеновых нанопластинок. Емкость закрывали плотно прилегающей стальной крышкой, прижатой пружинами, чтобы исключить свободный воздухообмен с окружающей средой. Смесь нагревали в сушильном шкафу со скоростью 10°С/мин с выдержкой по 4 часа при 140°С, 160°С, и 8 часов при 300°С. При этом испарялась вода, содержащаяся в исходной смеси компонентов, и происходило отверждение ФФС. Полученное после термообработки вещество представляло собой твердую пористую массу. Для последующей активации эту массу дробили с помощью мельницы ударного типа до размера частиц менее 0,2 мм. Для щелочной активации карбонизированного углеродного сырья применяли стакан из углеродистой стали, снабженный крышкой с газоподводящей трубкой, через которую пропускали медленный ток аргона для изоляции реакционного пространства от атмосферы.
Общими существенными признаками известного и заявляемого технического решения являются наличие обогреваемого реактора, патрубков для ввода и вывода газообразных продуктов.
Недостатком такого способа является отсутствие блока нейтрализации паров калия в ходе химической активации углеродного сырья. При этом пары металлического калия выделяются в пространство печи, где, реагируя с кислородом воздуха, образуют аэрозоль гидроксида калия, который со временем разрушает футеровку печи. Очевидно, что такое техническое решение непригодно для масштабирования от лабораторных образцов до производства.
В основу заявляемого технического решения положена задача, путем изменения конфигурации реактора, устранить недостатки реактора-прототипа.
Указанная задача достигается тем, что реактор для активации углеродного материала, состоящий из фланцевой крышки с патрубком ввода инертного газа и корпуса с коническим днищем, внутри корпуса установлена этажерочная сборка контейнеров с активируемым углеродным материалом и активирующим реагентом (гидроксидом калия), причем, реактор снабжен камерой нейтрализации паров калия, расположенной в нижней части корпуса с подводом водяного пара по тангенциально расположенному или спиральному патрубку, и патрубком для выхода продуктов реакции, а на патрубке ввода инертного газа установлен диск-рассекатель газового потока в виде пластины с установленными на нем лопастями-турбулизаторами для равномерного распределения газового потока вдоль стенок по объему реактора.
Корпус реактора установлен в печь для равномерного нагрева реакционной зоны.
Активируемый углеродный материал помещается в нескольких контейнерах, количество которых определяется исходными размерами реактора, собранных в этажерку, для максимального использования полезного объема реактора. Необходимость размещения активируемого материала в этажерочной сборке из нескольких контейнеров диктуется тем, что при загрузке всей реакционной смеси (активируемый углерод и гидроксид калия) в один контейнер расплав гидроксида калия стекает вниз, вследствие чего реакционная смесь становится неоднородной.
Инертная среда в реакторе поддерживается подачей инертного газа через патрубок, к которому прикреплен диск-рассекатель газового потока, содержащий лопасти.
На диске - рассекателе газового потока установлены дугообразные лопасти-турбулизаторы для равномерного распределения и закручивания потока газа вдоль стенок по объему реактора.
Внизу реактора выполнено коническое днище с газоотводной трубкой, к которому присоединена камера для нейтрализации газообразных продуктов химических реакций, в том числе паров металлического калия.
В камеру нейтрализации через тангенциально расположенный патрубок подается водяной пар, который закручивается для интенсификации перемешивания с газообразными продуктами химических реакций для их нейтрализации.
Как вариант реализации изобретения, тангенциально расположенный патрубок подвода водяного пара может быть выполнен в виде перфорированного витка спирали.
По имеющимся у заявителя сведениям, совокупность существенных признаков заявляемого изобретения не известна из уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого объекта критерию "новизна".
Совокупность существенных признаков, характеризующих сущность изобретения, может быть многократно использована в производстве серии реакторов для химической активации углеродных материалов с получением технического результата, заключающегося в упрощении конструкции, повышении ее надежности, безопасности и качестве получаемого продукта, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого объекта критерию "промышленная применимость".
Сущность заявляемого изобретения поясняется примером конкретного выполнения, где на фиг.1 изображен продольный разрез реактора; на фиг.2 показан вариант патрубка подачи воды или пара в виде перфорированного витка спирали; на фиг 3 показано расположение лопастей-турбулизаторов на диске-рассекателе газового потока.
Перечень позиций на указанных чертежах.
1. корпус реактора;
2. фланцевая крышка;
3 этажерочная сборка контейнеров с активируемым углеродным материалом;
4. камера нейтрализации газообразных продуктов химической реакции;
5. коническое днище с газоотводной трубкой;
6. тангенциально расположенный патрубок или перфорированный виток спирали;
7. патрубок подачи водяного пара
8. патрубок подачи инертного газа;
9. патрубок для вывода продуктов химических реакций;
10. печь;
11. диск-рассекатель газового потока;
12. лопасти-турбулизаторы на рассекателе газового потока.
Реактор для активации углеродного материала содержит: корпус реактора 1, помещенный в печь 10, на который имеет сверху фланцевую крышку 2 с установленной трубкой подачи инертного газа 8. Снизу к трубке прикреплен диск - рассекатель газового потока 11 с установленными на нем дугообразными лопастями-турбулизаторами для равномерного распределения и закручивания потока газа вдоль стенок реактора. В корпусе реактора расположена этажерочная сборка контейнеров 3 с активируемым углеродным материалом и химическим активатором (гидроксидом калия). Внизу реактора выполнено коническое днище с газоотводной трубкой 5. Через нее с потоком инертного газа выходят газообразные продукты химической реакции, в том числе пары калия. В камеру нейтрализации 4, которая прикреплена к корпусу реактора, через тангенциально расположенный конец 6 трубки 7 подается водяной пар, который смешивается с парами калия, в результате чего образуется расплавленный гидроксид калия. Образующиеся продукты химических реакций, в том числе расплав гидроксида калия выходят вниз по трубке для вывода продуктов химических реакций 9 в герметически присоединенный приемник (на фиг.1 не показан), а газовая смесь из приемника отводится в вытяжную вентиляцию.
Реактор для активации углеродного материала работает следующим образом. В реактор 1 загружается этажерочная сборка контейнеров 3 с активируемым углеродным материалом и гидроксидом калия в заданном количестве. Реактор закрывается фланцевой крышкой 2, включается нагрев печи 10, одновременно через патрубок ввода 8 внутрь реактора подается инертный газ, выходя из боковых отверстий патрубка он попадает на диск - рассекатель газового потока 11 с установленными на нем дугообразными лопастями-турбулизаторами 12 для равномерного распределения и закручивания потока газа вдоль его стенок по объему реактора при одновременном нагреве. Снизу реактора выполнено коническое днище с газоотводной трубкой 5, через которую в камеру нейтрализации 4 выводятся с инертным газом продукты химической реакции. В эту же камеру одновременно с нагревом печи по патрубку 7 подается водяной пар для нейтрализации продуктов реакции. Патрубок 6 расположен внутри камеры тангенциально для интенсификации смешивания водяного пара с продуктами реакции. Образующийся в результате взаимодействия пара металлического калия с водяным паром расплав гидроксида калия стекает вниз по трубке 9 в герметически присоединенный приемник (на фигуре 1 не показан), а газовая смесь из приемника отводится в вытяжную вентиляцию.
Предлагаемое устройство для активации углеродных материалов обладает простотой конструкции, возможностью масштабирования, повышенной надежностью, безопасностью и производительностью. Позволяет получать активированные углеродные материалы с высокой удельной поверхностью и большим объемом микро- и мезопор.
Что касается основных технологических параметров - исходного сырья, температурных режимов и временных интервалов то они не являются заявляемыми признаками в настоящем изобретении, потому что могут быть выбраны исходя из уровня техники.

Claims (2)

1. Реактор активации углеродного материала, помещенный в печь и состоящий из корпуса с фланцевой крышкой, расположенной сверху корпуса, и имеющий патрубки для ввода инертного газа и вывода газообразных продуктов реакции, отличающийся тем, что внутри корпуса реактора имеется этажерка из нескольких расположенных друг над другом контейнеров, куда загружается активируемый материал и гидроксид калия в качестве активирующего реагента, подвод инертного газа осуществляется через патрубок в верхней части реактора, причем на входе инертного газа в реакционную зону к патрубку прикреплен диск-рассекатель газового потока в виде диска с установленными дугообразными лопастями-турбулизаторами, а вывод газообразных продуктов осуществляется через патрубок, расположенный на коническом днище корпуса, которое отделяет реакционную зону реактора от расположенной ниже камеры нейтрализации паров металлического калия, в которую по тангенциально расположенному патрубку вводится водяной пар, при этом отработанные газы и капли образовавшегося гидроксида калия удаляются из камеры нейтрализации паров калия через патрубок, расположенный в коническом днище камеры.
2. Реактор по п.1, отличающийся тем, что патрубок подвода водяного пара в камеру нейтрализации паров металлического калия выполнен в виде перфорированного витка спирали.
RU2021109843A 2021-04-09 2021-04-09 Реактор для активации углеродного материала RU2768123C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021109843A RU2768123C1 (ru) 2021-04-09 2021-04-09 Реактор для активации углеродного материала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021109843A RU2768123C1 (ru) 2021-04-09 2021-04-09 Реактор для активации углеродного материала

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2768123C1 true RU2768123C1 (ru) 2022-03-23

Family

ID=80819890

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021109843A RU2768123C1 (ru) 2021-04-09 2021-04-09 Реактор для активации углеродного материала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2768123C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2794893C1 (ru) * 2022-10-19 2023-04-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Реактор-нейтрализатор для активации углеродного материала

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000015004A1 (en) * 1998-09-04 2000-03-16 Koslow Technologies Corp. Process and apparatus for the production of activated carbon
RU2296827C1 (ru) * 2005-08-03 2007-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "НаноТехЦентр" Способ получения волокнистых углеродных структур каталитическим пиролизом
RU2349690C1 (ru) * 2007-07-25 2009-03-20 Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ГОУ ВПО "ТГТУ" Способ получения волокнистых углеродных структур каталитическим пиролизом
RU2350554C1 (ru) * 2007-05-21 2009-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследователький и проектно-технологический институт электроугольных изделий Способ получения фторированного углеродного материала и устройство для его осуществления
RU2481889C2 (ru) * 2010-09-29 2013-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "НаноТехЦентр" Способ получения углеродных наноматериалов
RU2620404C1 (ru) * 2016-01-26 2017-05-25 Общество с ограниченной ответственностью "НаноТехЦентр" Способ получения мезопористого углерода

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000015004A1 (en) * 1998-09-04 2000-03-16 Koslow Technologies Corp. Process and apparatus for the production of activated carbon
RU2296827C1 (ru) * 2005-08-03 2007-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "НаноТехЦентр" Способ получения волокнистых углеродных структур каталитическим пиролизом
RU2350554C1 (ru) * 2007-05-21 2009-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследователький и проектно-технологический институт электроугольных изделий Способ получения фторированного углеродного материала и устройство для его осуществления
RU2349690C1 (ru) * 2007-07-25 2009-03-20 Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ГОУ ВПО "ТГТУ" Способ получения волокнистых углеродных структур каталитическим пиролизом
RU2481889C2 (ru) * 2010-09-29 2013-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "НаноТехЦентр" Способ получения углеродных наноматериалов
RU2620404C1 (ru) * 2016-01-26 2017-05-25 Общество с ограниченной ответственностью "НаноТехЦентр" Способ получения мезопористого углерода

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2794893C1 (ru) * 2022-10-19 2023-04-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Реактор-нейтрализатор для активации углеродного материала
RU2826290C1 (ru) * 2023-12-23 2024-09-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Реактор химической активации углеродного материала

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Azargohar et al. Biochar as a precursor of activated carbon
JP2013540678A (ja) 統合化強化プロセスによるアンモニア製造
JP4799976B2 (ja) 流体有機化合物の改質処理方法
JP2010525120A (ja) ガス化可能な原材料から合成ガスを生成するためのガス化装置および方法
Wang et al. Enhancing hydrogen production from biomass pyrolysis by dental-wastes-derived sodium zirconate
TW200815287A (en) Porous calcium oxide particulate and porous calcium hydroxide particulate
Suzuki et al. Effect of mineral matters in biomass on the gasification rate of their chars
Pongsendana et al. Hydrocracking of waste lubricant into gasoline fraction over CoMo catalyst supported on mesoporous carbon from bovine bone gelatin
Teo et al. Facile recoverable and reusable macroscopic alumina supported Ni-based catalyst for efficient hydrogen production
RU2768123C1 (ru) Реактор для активации углеродного материала
Husin et al. Efficient hydrogen production by microwave-assisted catalysis for glycerol-water solutions via NiO/zeolite-CaO catalyst
Monteagudo et al. Investigation of effectiveness of KOH-activated olive pomace biochar for efficient direct air capture of CO2
Xu et al. Preparation of activated sludge char through microwave-assisted one-step pyrolysis and activation for gaseous H2S removal
RU2794893C1 (ru) Реактор-нейтрализатор для активации углеродного материала
US7556786B2 (en) Method of processing alkali-activation exhaust gas
Xie et al. Optimised synthesis of stainless steel fibre-entrapped activated carbon composites using response surface methodology
Kuang et al. Catalytic mechanism of sodium compounds in black liquor during gasification of coal black liquor slurry
Mondal et al. Synthesis of phosphate functionalized highly porous activated carbon and its utilization as an efficient copper (II) adsorbent
Lu et al. Catalytic treating of gas pollutants over cobalt catalyst supported on porous carbons derived from rice husk and carbon nanotube
RU2768879C1 (ru) Реактор для активации микро- и мезопористого углеродного материала
RU2826290C1 (ru) Реактор химической активации углеродного материала
RU2350563C2 (ru) Установка для получения гидроокиси алюминия и водорода
CN107416907B (zh) 一种氧化锰纳米球的制备方法
Musamali et al. Production of clean hydrogen from methane decomposition over molten NiO‐LiOH catalyst systems supported on CaO: Synergistic effect of molten LiOH on catalyst activity
Zhao et al. Lignin-derived porous carbons for efficient CO2 adsorption