TH101992A - กรรมวิธีสำหรับการผลิตคาร์บอน นาโนทิวบ์จากวัตถุดิบที่เกิดต่อเนื่อง - Google Patents
กรรมวิธีสำหรับการผลิตคาร์บอน นาโนทิวบ์จากวัตถุดิบที่เกิดต่อเนื่องInfo
- 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
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
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 |