TH101992A - กรรมวิธีสำหรับการผลิตคาร์บอน นาโนทิวบ์จากวัตถุดิบที่เกิดต่อเนื่อง - Google Patents

กรรมวิธีสำหรับการผลิตคาร์บอน นาโนทิวบ์จากวัตถุดิบที่เกิดต่อเนื่อง

Info

Publication number
TH101992A
TH101992A TH801001724A TH0801001724A TH101992A TH 101992 A TH101992 A TH 101992A TH 801001724 A TH801001724 A TH 801001724A TH 0801001724 A TH0801001724 A TH 0801001724A TH 101992 A TH101992 A TH 101992A
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
catalyst
carbon nanotubes
alkene
alcohol
produced
Prior art date
Application number
TH801001724A
Other languages
English (en)
Other versions
TH101992B (th
Inventor
บอร์เดอร์ นายเซิร์จ
โคชาร์ด นายแดเนี่ยล
พลี นายโดมินิค
กิลลาร์ด นายแพทริค
โลโซว์สกี้ นายอังเดร
ดูทิล นายอีริค
Original Assignee
นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์
นางสาวสนธยา สังขพงศ์
นายณัฐพล อร่ามเมือง
อาร์คีม่า ฟรานซ์
Filing date
Publication date
Application filed by นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์, นางสาวสนธยา สังขพงศ์, นายณัฐพล อร่ามเมือง, อาร์คีม่า ฟรานซ์ filed Critical นางดารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์
Publication of TH101992A publication Critical patent/TH101992A/th
Publication of TH101992B publication Critical patent/TH101992B/th

Links

Abstract

DC60 (06/06/51) หัวข้อของการประดิษฐ์คือกรรมวิธีสำหรับผลิตคาร์บอน นาโนทิวบ์, ซึ่งประกอบรวมด้วย ระยะต่อไปนี้: a) การสังเคราะห์แอลกอฮอล์โดยการหมักสสารที่เป็นพืชอย่างน้อยหนึ่งชนิด และการนำ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาทำให้บริสุทธิ์อย่างเลือกได้;' b) การดีไฮเดรทแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์ที่ทำให้ได้ใน a) เพื่อผลิต, ในเครื่องทำปฏิกิริยาชุดแรก, ของผสมของแอลคีนและน้ำ และการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาทำให้บริสุทธิ์อย่างเลือกได้; c) การใส่, โดยเฉพาะการใส่ลงในฟลูอิไดเซด เบด, ในเครื่องทำปฏิกิริยาชุดที่สอง, ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดผงที่อุณหภูมิในช่วงจาก 450 ถึง 850 องศาเซลเซียส, ซึ่งตัวเร่งปฏิกิริยานี้ประกอบรวมด้วย โลหะเร่งปฏิกิริยาอย่างน้อยหนึ่งชนิดที่รองรับโดยซับสเทรทชนิดแข็งที่เฉื่อย, โดยเกรน ของตัวเร่งปฏิกิริยามี d50 น้อยกว่า 300 ไมโครเมตร; d) การนำแอลคีนที่ผลิตใน b) มาสัมผัสกับตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดผงของระยะ c), ในฟลูอิไดเซด เบดอย่างเลือกได้, เพื่อทำให้เกิดคาร์บอน นาโนทิวบ์ และไฮโดรเจนบนพื้นผิวของ ตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวโดยการสลายตัวแบบเร่งปฏิกิริยาของแอลคีนดังกล่าว; e) การนำคาร์บอน นาโนทิวบ์ที่ผลิตใน d) กลับคืน การประดิษฐ์ยังเกี่ยวกับนาโนทิวบ์ที่สามารถถูกทำให้ได้ตามกรรมวิธีที่กล่าวข้างบน, ซึ่ง สามารถถูกใช้อย่างมีข้อได้เปรียบในทุกด้านที่รู้จักของการประยุกต์ใช้คาร์บอน นาโนทิวบ์ หัวข้อของการประดิษฐ์คือกรรมวิธีสำหรับผลิตคาร์บอน นาโนทิวบ์, ซึ่งประกอบรวมด้วย ระยะต่อไปนี้: a) การสังเคาระห์แอลกอฮอล์โดยการหมักสสารที่เป็นพืชอย่างน้อยหนึ่งชนิด และการนำ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาทำให้บริสุทธิ์ที่ได้มาทำให้บริสุทธิ์อย่างเลือกได้;' b) การดีไฮเดรทแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์ที่ทำให้ได้ใน a) เพื่อผลิต, ในเครื่องทำปฏิกิริยาชุดแรก, ของผสมของแอลคีนและน้ำ และการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาทำให้อย่างบริสุทธิ์อย่างเลือกได้; c) การใส่, โดยเฉพาะการใส่ลงในฟลูอิไดเซด เบด, ในเครืองทำปฏิกิริยาชุดที่สอง, ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดผงที่อุณหภูมิในช่วงจาก 450 ถึง 850 ํซ, ซึ่งตัวเร่งปฏิกิริยานี้ประกอบรวมด้วย โลหะเร่งปฏิกิริยาอย่างน้อยหนึ่งชนิดที่รองรับโดยซับสเทรทชนิดแข็งที่เฉื่อย, โดยเกรน ของตัวเร่งปฏิกิริยามี d50 น้อยกว่า 300 ไมโครเมตร; d) การนำแอลคีนที่ผลิตใน b) มาสัมผัสกับตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดผงของระยะ c), ในฟลูอิไดเซด เบดอย่างเลือกได้, เพื่อทำให้เกิดคาร์บอน นาโนทิวบ์ และไฮโดรเจนบนพื้นผิวของ ตัวเร่งปฏกิริยาดังกล่าวโดยการสลายตัวแบบเร่งปฏิกิริยาของแอลคีนดังกล่าว; e) การนำคาร์บอน นาโนทิวบ์ที่ผลิตใน d) กลับคืน การประดิษฐ์ยังเกี่ยวกับนาโนทิวบ์ที่สามารถถูกทำให้ได้ตามหรรมวิธีที่กล่าวข้างบน, ซึ่ง สามารถถูกใช้อย่างมีข้อได้เปรียบในทุกด้านที่รู้จักของการประยุกต์ใช้คาร์บอน นาโนทิวบ์

Claims (18)

1. กรรมวิธีสำหรับผลิตคาร์บอน นาโนทิวบ์, ซึ่งประกอบรวมด้วยระยะต่อไปนี้: a) การสังเคราะห์แอลกอฮอล์โดยการหมักสสารที่เป็นพืชอย่างน้อยหนึ่งชนิด และการนำ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาทำให้บริสุทธิ์อย่างเลือกได้; b) การดีไฮเดรทแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์ที่ทำให้ได้ใน a) เพื่อผลิต, ในเครื่องทำปฏิกิริยาชุดแรก, ของผสมของแอลคีนและน้ำ และการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาทำให้อย่างบริสุทธิ์อย่างเลือกได้; c) การใส่, โดยเฉพาะการใส่ลงในฟลูอิไดเซด เบด, ในเครืjองทำปฏิกิริยาชุดที่สอง, ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดผงที่อุณหภูมิในช่วงจาก 450 ถึง 850 ํซ, ซึ่งตัวเร่งปฏิกิริยานี้ประกอบรวมด้วย โลหะเร่งปฏิกิริยาอย่างน้อยหนึ่งชนิดที่รองรับโดยซับสเทรทชนิดแข็งที่เฉื่อย, โดยเกรนของ ตัวเร่งปฏิกิริยามี d50 น้อยกว่า 300 ไมโครเมตร; d) การนำแอลคีนที่ผลิตใน b) มาสัมผัสกับตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดผงของระยะ c), ในฟลูอิไดเซด เบดอย่างเลือกได้, เพื่อทำให้เกิดคาร์บอน นาโนทิวบ์ และไฮโดรเจนบนพื้นผิวของ ตัวเร่งปฏbกิริยาดังกล่าวโดยการสลายตัวแบบเร่งปฏิกิริยาของแอลคีนดังกล่าว; e) การนำคาร์บอน นาโนทิวบ์ที่ผลิตใน d) กลับคืน
2. กรรมวิธีตามข้อถือสิทธิข้อ 1, ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือระยะ c) ถึง e) ถูกดำเนินการ อย่างต่อเนื่องและในเวลาเดียวกันในเครื่องทำปฏิกิริยาชุดที่สอง
3. กรรมวิธีตามข้อถือสิทธิก่อนหน้านี้ข้อใดข้อหนึ่ง, ซึ่งมีลักษณะคือสสารที่เป็นพืช ถูกเลือกจากบีท; ต้นอ้อย; ธัญพืช เช่น ข้าวโพด, ข้าวสาลี, ข้าวบาร์เล่ย์และข้าวฟ่าง; มันฝรั่ง; ชีวมวล; และแหล่งของเซลลูโลส
4. กรรมวิธีตามข้อถือสิทธิข้อ 3, ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือธัญพืชคือข้าวโพด
5. กรรมวิธีตามข้อถือสิทธิข้อ 1 ถึง 4 ข้อใดข้อหนึ่ง, ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือแอลกอฮอล์คือ เอธานอล
6. กรรมวิธีตามข้อถือสิทธิก่อนหน้านี้ข้อใดข้อหนึ่ง, ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือระยะ b) ถูก กำเนินการโดยอาศัยตัวเร่งปฏกิริยาที่มี (สูตร)-อะลูมินาเป็นพื้นฐาน
7. กรรมวิธีตามข้อถือสิทธิก่อนหน้านี้ข้อใดข้อหนึ่ง, ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือระยะ c) ถูก ดำเนินการที่อุณหภูมิ 500 ํซ ถึง 700 ํซ
8. กรรมวิธีตามข้อถือสิทธิก่นหน้านี้ข้อใดข้อหนึ่ง, ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือแอลคีนถูกผสม ในระยะ c) กับกระแสของไฮโดรเจนและ/หรืออย่างน้อยส่วนของน้ำที่ผลิตในระหว่างการดีไฮเดรท แอลกอฮอล์ใน b)
9. กรรมวิธีตามข้อถือสิทธิก่อนหน้านี้ข้อใดข้อหนึ่ง, ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือไฮโดรเจน ที่ผลิตใน d) ถูกรีไซเคิลอย่างน้อยบางส่วนไปยังเครื่องทำปฏิกิริยาชุดที่สอง
10. กรรมวิธีตามข้อถือสิทธิก่อนหน้านี้ข้อใดข้อหนึ่ง, ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ โลหะเร่งปฏิกิริยาคือไอรอน
11. กรรมวิธีตามข้อถือสิทธิก่อนหน้านี้ข้อใดข้อหนึ่ง, ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือตัวเร่งปฏิกิริยา ชนิดผงถูกผลิตโดยการนำซับสเทรทชนิดแข็งมาทำให้อิ่มตัวด้วยสารละลายแอเควียสของ โลหะปฏิกิริยาดังกล่าว จากนั้นนำซับสเทรทชนิดแข็งที่ทำให้อิ่มตัวด้วยวิธีนั้นมาเผาให้เป็นเถ้า
12. กรรมวิธีตามข้อถือสิทธิก่อนหน้านี้ข้อใดข้อหนึ่ง, ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือการเผาให้เป็นเถ้า ถูกดำเนินการที่อุณหภูมิ 200 ํซ ถึง 400 ํซ
13. กรรมวิธีตามข้อถือสิทธิก่อนหน้านี้ข้อใดข้อหนึ่ง, ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ d50 ของเกรน ของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดผงน้อยกว่า 200 ไมโครเมตร และควรมากกว่า 100 ไมโครเมตร
14. คาร์บอน นาโนทิวบ์ที่สามารถถูกทำให้ได้โดยกรรมวิธีตามข้อถือสิทธิข้อ 1 ถึง 13 ข้อใดข้อหนึ่ง
15. คาร์บอน นาโนทิวบ์ตามข้อถือสิทธิข้อ 14, ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือสารเหล่านี้มี อย่างน้อย 20% โดยมวล, ที่ควรใช้คืออย่างน้อย 50% โดยมวล, ของคาร์บอนที่มีแหล่งกำเนิด เกิดต่อเนื่องเมื่อเทียบกับมวลทั้งหมดของคาร์บอน
16. คาร์บอน นาโนทิวบ์ตามข้อถือสิทธิข้อ 14, ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือสารเหล่านี้มี อย่างน้อย 0.2 x 10-10% โดยมวลของ 14C, ที่ควรใช้คืออย่างน้อย 0.6 x 10-10% โดยมวลของ 14C
17. การใช้คาร์บอน นาโนทิวบ์ตามข้อถือสิทธิข้อ 14 ถึง 16 ข้อใดข้อหนึ่ง, ในวัสดุประกอบแต่งเพื่อให้คุณสมบัตินำไฟฟ้าและ/หรือนำความร้อนที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้ว และ/หรือคุณสมบัติเชิงกลที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้ว, โดยเฉพาะความต้านทานการยืด, แก่สารเหล่านั้น
18. การใช้คาร์บอน นาโนทิวบ์ตามข้อถือสิทธิข้อ 14 ถึง 16 ข้อใดข้อหนึ่ง, ในสารผสม แมโครโมเลคิวลาร์ที่มุ่งหมายสำหรับการบรรจุหีบห่อส่วนประกอบอิเล็คทรอนิคหรือ การผลิตท่อเชื้อเพลิงหรือผิวเคลือบกันไฟฟ้าสถิต, หรือในเทอร์มิสเตอร์หรือขั้วไฟฟ้าสำหรับซูเปอร์ แคพพาซิเตอร์
TH801001724A 2008-04-03 กรรมวิธีสำหรับการผลิตคาร์บอน นาโนทิวบ์จากวัตถุดิบที่เกิดต่อเนื่อง TH101992B (th)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TH101992A true TH101992A (th) 2010-06-25
TH101992B TH101992B (th) 2010-06-25

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zakaria et al. A review of the recent trend in the synthesis of carbon nanomaterials derived from oil palm by-product materials
KR101225598B1 (ko) 재생가능원료로부터 탄소 나노튜브를 생성하기 위한 공정
EP2011907B1 (en) Process for producing hydrogen gas and carbon nanotubes from catalytic decomposition of ethanol
Zhang et al. Damaged starch derived carbon foam-supported heteropolyacid for catalytic conversion of cellulose: improved catalytic performance and efficient reusability
BRPI0815408A2 (pt) processo integrado para a produção de copolímeros de etileno e butileno, copolímero de etileno e butileno, e, uso de etileno e 1-butileno.
John et al. Biomass-based hydrothermal carbons for catalysis and environmental cleanup: A review
Rehman et al. Sono-assisted sulfuric acid process for economical recovery of fermentable sugars and mesoporous pure silica from rice straw
Li et al. Highly efficient vapor‐phase hydrogenation of biomass‐derived levulinic acid over structured nanowall‐like nickel‐based catalyst
CN103992144A (zh) 一种由生物质热解碳化制备含氮碳材料的方法
Li et al. Biomass derived bifunctional catalyst for the conversion of cassava dreg into sorbitol
Wang et al. Yeast-derived N, P co-doped porous green carbon materials as metal-free catalysts for selective hydrogenation of chloronitrobenzene
CN101863736B (zh) 一种制取生物质基甲醇的方法
Modekwe et al. Corn cob char as catalyst support for developing carbon nanotubes from waste polypropylene plastics: Comparison of activation techniques
CN102020722B (zh) 一种纤维素催化热解制备左旋葡聚糖的方法
Tarigan et al. New Route Producing Large-Scale Graphene Nanosheets from Corn Waste for Electrochemical Material
KR102320837B1 (ko) 리그닌 해중합 촉매 및 이를 이용하는 리그닌유래 바이오 오일의 제조방법
CN103435485B (zh) 一种秸秆液化制备石油替代能源的方法
CN101492348A (zh) 一种生产1-金刚烷醇产品的方法
JP6186562B2 (ja) レブリン酸の製造方法
JP7515125B2 (ja) レボグルコサンの製造方法
JPWO2007000913A1 (ja) 高級脂肪酸エステルの製造方法
Veluturla et al. Silica extracted from ragihusk as heterogeneous catalyst for synthesis of biodiesel from waste cooking oil
Khammas et al. AP0861 Nanocellulose-Based Biofuel Production from Sugarcane Bagasse: A Sustainable Approach
Chiragoni et al. Efficient production of γ-valerolactone by transfer hydrogenation of levulinic acid using Cu-In2O3-Al2O3 prepared by combustion method.
CN109939714B (zh) 聚合物氮化碳负载铜空心纳米管、合成方法及其应用