TH13166A3 - กระบวนสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่มีคาร์บอนเป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล คาร์บอนไนเซชัน และการทำให้เอิบชุ่ม (lmpregnation) จากดอกธูปฤาษี - Google Patents

กระบวนสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่มีคาร์บอนเป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล คาร์บอนไนเซชัน และการทำให้เอิบชุ่ม (lmpregnation) จากดอกธูปฤาษี

Info

Publication number
TH13166A3
TH13166A3 TH1603001638U TH1603001638U TH13166A3 TH 13166 A3 TH13166 A3 TH 13166A3 TH 1603001638 U TH1603001638 U TH 1603001638U TH 1603001638 U TH1603001638 U TH 1603001638U TH 13166 A3 TH13166 A3 TH 13166A3
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
impregnation
carbon
hermit
carbonization
flowers
Prior art date
Application number
TH1603001638U
Other languages
English (en)
Other versions
TH13166C3 (th
Inventor
ไกรทอง นายวสวัตติ์
ผ่องสุภา นายปริญญา
วิริยะเอี่ยมพิกุล นายนาวิน
เอียดเอื้อ นายอภิลักษณ์
จอมหทัยกูล นางสาวบัณฑิตา
Original Assignee
นางรัชดา เรืองสิน
นางสวาภัทริน เกียรติกมลกุล
Filing date
Publication date
Application filed by นางรัชดา เรืองสิน, นางสวาภัทริน เกียรติกมลกุล filed Critical นางรัชดา เรืองสิน
Publication of TH13166A3 publication Critical patent/TH13166A3/th
Publication of TH13166C3 publication Critical patent/TH13166C3/th

Links

Abstract

การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับกระบวนสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่มีคาร์บอนเป็นตัวรองรับ ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล คาร์บอนไนเซชัน และการทำให้เอิบชุ่ม (lmpregnation) จากดอกธูปฤาษี ซึ่งกระบวนการสังเคราะห์ตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าว จะทำได้โดยใช้กระบวนการ ไฮโดรเทอร์มัล จากนั้นทำการเจือตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะลงบนผิวของตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วย กระบวนการทำให้เอิบชุ่ม (lmpregnation) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการทำตัวเร่งปฏิกิริยาให้เป็น สารละลายโดยการผสมเกลือโลหะที่ต้องการกับตัวทำละลวย จากนั้นนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปเผาในอุณหภูมิ สูงภายใต้บรรยากาศไนโตรเจน (Cabonization) เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีความนำไฟฟ้า โดยผลิตภัณฑ์จะ ผ่านการนำไปอัดเป็นเม็ดก่อนการทำกระบวนการคาร์บอนไนเซชันเพื่อการนำมาใช้ใหม่และสะดวกใน การใช้งานต่อการประยุกต์ใช้ในการนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลสังเคราะห์

Claims (7)

ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :แก้ไข 26 พฤษภาคม 2560 1. กระบวนสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่มีคาร์บอนเป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล คาร์บอนไนเซชัน และการทำให้เอิบชุ่ม (Impregnation) จากดอก ธูปฤาษี ที่ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ ก. การทำปฏิกิริยาไฮโดรเทอร์มัลดอกธูปฤาษีในถังปฏิกรณ์ และให้ความร้อนในอุณหภูมิ 120 - 220 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-10 ชั่วโมง ข. การเติมสารละลายเกลือของโลหะทรานซิชันในตัวทำละลาย และผสมกับตัวรองรับตัวเร่ง ปฏิกิริยาคาร์บอนที่ได้จากข้อ ก.ที่อุณหภูมิ 60 - 105 องศาเซลเซียส ค. การอัดเป็นเม็ด ง. การทำปฏิกิริยาคาร์บอนไนเซชันที่อุณหภูมิ 500 - 900 องศาเซลเซียส ภายใต้บรรยากาศ ไนโตรเจน (N2 atmosphere) เป็นเวลา 0.5 - 4.0 ชั่วโมง 2. กระบวนสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่มีคาร์บอนเป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล คาร์บอนไนเซชัน และการทำให้เอิบชุ่ม (Impregnation) จากดอก ธูปฤาษีตามข้อถือสิทธิ 1 ที่มีการอบแห้งดอกธูปฤาษีดังกล่าวก่อนและหลังการเตรียมตัวรองรับคาร์บอน ดังกล่าวที่อุณหภูมิ 60 - 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12-24 ชั่วโมง 3. กระบวนสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่มีคาร์บอนเป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล คาร์บอนไนเซชัน และการทำให้เอิบชุ่ม (Impregnation)จากดอก ธูปฤาษีตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งเม็ดดังกล่าวที่มีลักษณะสมมาตรและไม่สมมาตร 4. กระบวนสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่มีคาร์บอนเป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล คาร์บอนไนเซชัน และการทำให้เอิบชุ่ม (Impregnation) จากดอก ธูปฤาษีตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งเกลือของโลหะทรานซิชันดังกล่าวที่เลือกได้จากกลุ่มที่ประกอบด้วย เกลือ ไนเตรทของโลหะทรานซิชัน เกลือแอมโมเนียมของโลหะทรานซิชัน เกลือคลอไรด์โลหะทรานซิชัน เกลือโบรไมด์ของโลหะทรานซิชัน เกลือไอโอไดด์ของโลหะทรานซิชัน เกลือซัลเฟตของโลหะทรานซิชัน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ที่ซึ่งโลหะทรานซิชันดังกล่าวที่เลือกได้จากกลุ่มประกอบด้วย นิกเกิล คอปเปอร์ โคบอลต์โครเมียม แมงกานีส เหล็ก สังกะสี โมลิบดีนัม ทังสเตน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน 5. กระบวนสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่มีคาร์บอนเป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล คาร์บอนไนเซชัน และการทำให้เอิบชุ่ม (Impregnation) จากดอก ธูปฤาษีตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งอัตราส่วนระหว่างเกลือของโลหะทรานซีชันกับตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ดังกล่าว คือ 0.2:1 ถึง 0.6:1 ร้อยละโดยน้ำหนัก 6. กระบวนสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่มีคาร์บอนเป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล คาร์บอนไนเซชัน และการทำให้เอิบชุ่ม (Impregnation) จากดอก ธูปฤาษีตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งตัวทำละลายดังกล่าวที่เลือกได้จากกลุ่มที่ประกอบด้วย น้ำกลั่นปราศจาก ไอออน เมทานอล เอทานอล อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน
1. กระบวนสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่มีคาร์บอนเป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล คาร์บอนไนเซชัน และการทำให้เอิบชุ่ม (lmpregnation) จากดอก ธูปฤาษี ที่ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ ก. การทำปฏิกิริยาไฮโดรเทอร์มัลดอกธูปฤาษีในถังปฏิกรณ์ และให้ความร้อนในอุณหภูมิ 120 - 220 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-10 ชั่วโมง ข. การเติมสารละลายเกลือโลหะทรายซิชันในตัวทำละลาย และผสมกับตัวรองรับตัวเร่ง ปฏิกิริยาคาร์บอนที่ได้จากข้อ ก. ที่อุณหภูมิ 60 - 105 องศาเซลเซียส ค. การอัดเป็นเม็ด ง. การทำปฏิกิริยาคาร์บอนไนเซชันที่อุณหภูมิ 500 - 900 องศาเซลเซียส ภานใต้บรรยากาศ ไนโตรเจน (N2 atmosphere) เป็นเวลา 0.5 - 4.0 ชั่วโมง
2. กระบวนสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่มีคาร์บอนเป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล คาร์บอนไนเซชัน และการทำให้เอิบชุ่ม (lmpregnation)จากดอก ธูปฤาษีตามข้อถือสิทธิ 1 ที่มีการอบแห้งดอกธูปฤาษีดังกล่าวก่อนและหลังการเตรียมตัวรองรับคาร์บอน ดังกล่าวที่อุณหภูมิ 60 - 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12-24 ชั่วโมง
3. กระบวนสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่มีคาร์บอนเป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล คาร์บอนเซชัน และการทำให้เอิบชุ่ม (lmpregnation)จากดอก ธูปฤาษีตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งเม็ดดังกล่าวที่มีลักษณะสมมาตรและไม่สมมาตร
4. กระบวนสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่มีคาร์บอนเป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล คาร์บอนไนเซชัน และการทำให้เอิบชุ่ม (lmpregnation)จากดอก ธูปฤาษีตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งเกลือของโลหะทรานซิชันดังกล่าวที่เลือกได้จากกลุ่มที่ประกอบด้วย เกลือ ไนเตรทของโลหะทรานซิชัน เกลือแอมโมเนียมของโลหะทรานซิชัน เกลือคลอไรด์โลหะทรานซิชัน เกลือโบรไมด์ของโลหะทรานซิชัน เกลือไอโอไดด์ของโลหะทรานซิชัน เกลือซัลเฟตของโลหะทรานซิชัน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน
5. กระบวนสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่มีคาร์บอนเป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล คาร์บอนเซชัน และการทำให้เอิบชุ่ม (lmpregnation)จากดอก ธูปฤาษีตามข้อถือสิทธิ 4 ที่ซึ่งโลหะทรานซิชันดังกล่าวที่เลือกได้จากกลุ่มที่ประกอบด้วย นิกเกิล คอป เปอร์ โคบอลต์โครเมียม แมงกานีส เหล็ก สังกะสี โมลิบดีนัม ทังสเตน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง รวมกัน
6. กระบวนสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่มีคาร์บอนเป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล คาร์บอนไนเซชัน และการทำให้เอิบชุ่ม (lmpregnation)จากดอก ธูปฤาษีตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งอัตราส่วนระหว่างเกลือของโลหะทรานซีชันกับตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ดังกล่าว คือ 0.2;1 ถึง 0.6;1 ร้อยละโดยน้ำหนัก
7. กระบวนสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่มีคาร์บอนเป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล คาร์บอนไนเซชัน และการทำให้เอิบชุ่ม (lmpregnation)จากดอก ธูปฤาษีตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งตัวทำละลายดังกล่าวที่เลือกได้จากกลุ่มที่ประกอบด้วย น้ำกลั่นปราศจาก ไอออน เมทานอล เอทานอล อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน
TH1603001638U 2016-09-02 กระบวนสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่มีคาร์บอนเป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล คาร์บอนไนเซชัน และการทำให้เอิบชุ่ม (lmpregnation) จากดอกธูปฤาษี TH13166C3 (th)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TH13166A3 true TH13166A3 (th) 2017-10-06
TH13166C3 TH13166C3 (th) 2017-10-06

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yang et al. Hollow Zn/Co ZIF particles derived from core–shell ZIF‐67@ ZIF‐8 as selective catalyst for the semi‐hydrogenation of acetylene
Wan et al. Novel NiPt alloy nanoparticle decorated 2D layered gC 3 N 4 nanosheets: a highly efficient catalyst for hydrogen generation from hydrous hydrazine
Formenti et al. Reduction of nitro compounds using 3d-non-noble metal catalysts
Dai et al. AgPd nanoparticles supported on MIL-101 as high performance catalysts for catalytic dehydrogenation of formic acid
Wang et al. DNA-directed growth of ultrafine CoAuPd nanoparticles on graphene as efficient catalysts for formic acid dehydrogenation
Song et al. Monodispersed CuCo nanoparticles supported on diamine‐functionalized graphene as a non‐noble metal catalyst for hydrolytic dehydrogenation of ammonia borane
CN110756196B (zh) 一种植物油加氢脱氧催化剂的制备方法
JP2013508148A (ja) メソ多孔性炭素上に担持されたタングステンカーバイド触媒、その調製及び適用
Liu et al. High-density defects on PdAg nanowire networks as catalytic hot spots for efficient dehydrogenation of formic acid and reduction of nitrate
CN105413683B (zh) 一种含钡助剂的炭材料负载钌金属催化剂的制备方法
WO2013078872A1 (zh) 一种共沉淀法制备用于一碳化学反应的催化剂的方法
CN114570401A (zh) 一种氮掺杂碳负载金属单原子催化剂及其制备方法
CN113559922A (zh) 一种苯加氢制备环己基苯用双金属催化剂及其制备方法和应用
Dong et al. PdCoNi nanoparticles supported on nitrogen-doped porous carbon nanosheets for room temperature dehydrogenation of formic acid
JP2014507270A (ja) ニッケル坦持炭素を含む水素化触媒
Xia et al. Cost-effective nitrogen-doped carbon black supported PdCu alloy nanocatalyst for green Suzuki-Miyaura reactions under mild conditions
To et al. Nitrogen-doped Co catalyst derived from carbothermal reduction of cobalt phyllosilicate and its application in levulinic acid hydrogenation to γ-valerolactone
Khanam et al. Interfacial effect-induced electrocatalytic activity of spinel cobalt oxide in methanol oxidation reaction
Raguindin et al. Enhanced hydrogenation of levulinic acid over ordered mesoporous alumina‐supported catalysts: elucidating the effect of fabrication strategy
CN109382125B (zh) 一种镍氮共掺杂碳基电催化剂、其制备方法及应用
CN105618055A (zh) 一种镍基催化剂在芳香硝基化合物选择加氢反应中的应用
TH13166A3 (th) กระบวนสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่มีคาร์บอนเป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล คาร์บอนไนเซชัน และการทำให้เอิบชุ่ม (lmpregnation) จากดอกธูปฤาษี
TH13166C3 (th) กระบวนสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่มีคาร์บอนเป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล คาร์บอนไนเซชัน และการทำให้เอิบชุ่ม (lmpregnation) จากดอกธูปฤาษี
CN103204502A (zh) 中孔煤基活性炭及其制备方法
CN111253212A (zh) 一种制备2,5-己二醇的方法