RU2488984C2 - Способ получения углеродных наноматериалов с помощью энергии низкотемпературной плазмы и установка для его осуществления - Google Patents

Способ получения углеродных наноматериалов с помощью энергии низкотемпературной плазмы и установка для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2488984C2
RU2488984C2 RU2011106679/07A RU2011106679A RU2488984C2 RU 2488984 C2 RU2488984 C2 RU 2488984C2 RU 2011106679/07 A RU2011106679/07 A RU 2011106679/07A RU 2011106679 A RU2011106679 A RU 2011106679A RU 2488984 C2 RU2488984 C2 RU 2488984C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
carbon nanomaterials
chamber
coal
plasma
reactor
Prior art date
Application number
RU2011106679/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011106679A (ru
Inventor
Сергей Лубсанович Буянтуев
Анатолий Сергеевич Кондратенко
Баир Батуевич Дамдинов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Бурятский государственный университет"
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 профессионального образования "Бурятский государственный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Бурятский государственный университет"
Priority to RU2011106679/07A priority Critical patent/RU2488984C2/ru
Publication of RU2011106679A publication Critical patent/RU2011106679A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2488984C2 publication Critical patent/RU2488984C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к материаловедению и энергетике и может быть использовано для получения углеродных наноматериалов из угля с применением плазменных технологий. Технический результат - сокращение времени получения углеродных наноматериалов, упрощение технологии, снижение энергозатрат. Твердое сырье - угольная пыль поступает в бункер (1), а из него в дозатор (2). Дозируемое сырье подается пневмотранспортом (3) в плазменный реактор (4), в поперечном сечении которого получают полный профиль температур 2800-4500°С. Далее поток газа и твердых частиц поступает в муфельную зону (5), после чего поступает в камеру разделения (6). Крупные частицы активированного угля выпадают в углесборник (7), а мелкодисперсные твердые частицы углеродных наноматериалов вместе с газом поступают на дальнейшую очистку через камеру вывода газа (8) в скруббер (9), где улавливаются и выпадают в бункер (10). Далее газ поступает на очистку в циклон (11), где оставшиеся ультрадисперсные частицы углеродных наноматериалов оседают в бункере (12), а газ можно в дальнейшем использовать для химического синтеза или сжигать в топочных устройствах. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к энергетике (источники тока, добавки к топливу, сверхпроводники), материаловедению (композиты, оптические, акустические, магнитные, фотоэлектрические и изоляционные материалы), биологии и медицине, а также сенсорике. Может быть использовано для получения углеродных наноматериалов (нанотрубки, фуллерены) с применением плазменной технологии.
Технический результат предлагаемого изобретения - комплексный подход к получению углеродных наноматериалов, активированного угля и синтез-газа сочетающийся в едином процессе плазменной обработки угля.
На сегодняшний день не существует промышленных способов получения углеродных наноматериалов, а используются лишь укрупненные лабораторные установки. Данное изобретение даст возможность, используя комплексный процесс плазменной обработки твердого топлива, получать углеродные наноматериалы на промышленном уровне, в качестве побочного продукта.
Наиболее эффективный способ получения сажи, содержащей углеродные наноматериалы, основан на термическом разложении графита (угля), (см. Лозовик Ю.В., Попов A.M. Образование и рост углеродных наноструктур - фуллеренов, наночастиц, нанотрубок и конусов // УФН, т.167 (7), с.151, 1997) [1], его испарении и быстром охлаждении (конденсации) газообразной фазы. Поэтому для решения данной задачи используются следующие методы: электродуговой и лазерный нагрев в токе инертных газов с последующим испарением и конденсацией на стенках аппаратов сажи, содержащей углеродные наноматериалы; резистивный нагрев Джоулевым теплом; использование ТВЧ для испарения; испарение углеродсодержащих веществ с помощью ускорителей элементарных частиц или же гелиоустановок; использование плазмы для получения углеродных наноматериалов, с последующей их химической обработкой для выделения индивидуальных веществ (нанотрубок и фуллеренов) (см. Наноматериалы: учебное пособие / Д.И.Рыжонков, В.В.Левина, Э.Л.Дзидзигури. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008, с.18-87) [2].
Каждый из перечисленных методов имеет свои плюсы и минусы при использовании. Однако существенный минус большинства представленных методов заключается в невозможности синтеза углеродных наноматериалов в значительных количествах, в течение ограниченного времени, с небольшой затратой энергии в процессе синтеза. Также следует отметить, что большинство из существующих технологий не обходится без инертных газов, что еще более удорожает и без того недешевый процесс (см. Раков Э.Г. Нанотрубки и фуллерены // М.2006, г., с 69-80) [3].
Для устранения перечисленных минусов и противоречий в существующих технологиях синтеза углеродных наноматериалов целесообразно применить плазмохимический метод, как один из перспективных методов синтеза.
Задача, решаемая предполагаемым изобретением, заключается в создании комплексной малогабаритной установки для получения углеродных наноматериалов, активированного угля и синтез-газа.
Технический результат предлагаемого изобретения - получение в виде компактного образования наноуглерода (с размером частиц не превосходящим 100 нм), а также сокращение времени получения активированного угля и синтез-газа, упрощение технологии, снижение энергозатрат.
Для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата в группе изобретений, а именно в способе получения углеродных наноматериалов с помощью энергии низкотемпературной плазмы, предусматривающем нагрев угля в камере совмещенного плазменного реактора в потоке высококонцентрированной низкотемпературной плазмы с формированием вращающейся электрической дуги в поперечном сечении реактора, согласно изобретению для нагрева в поперечном сечении камеры реактора получают полный профиль температур от 2800 до 4500°С с помощью вращающейся электрической дуги, проводят совмещенный процесс газификации и активирования угля в камере совмещенного плазменного реактора, где образуется мелкодисперсная сажа содержащая углеродные наноматериалы.
Технический результат изобретения достигается так же тем, что установка для получения углеродных наноматериалов, содержащая совмещенный плазменный реактор с выполненными из графита цилиндрическим анодом и стержневым катодом, в средней части плазменного реактора снаружи установлена электромагнитная катушка для формирования вращающейся электрической дуги в поперечном сечении камеры реактора, узел подачи угля, камеру разделения, согласно из обретению за плазменным реактором последовательно установлены камера муфеля, камера разделения, скруббер предварительной очистки, к которому подключен компрессор для вытяжки образовавшегося при плазменной обработке угля синтез-газа, с возможностью отделения крупных частиц угля от углеродных наноматериалов - сажи, так как сажа, обладая малой массой, засасывается с газом в скруббер при небольшом отрицательном давлении.
Применение модульного принципа позволяет упростить конструкцию, облегчить ремонт и эксплуатацию оборудования, уменьшить энерго- и металлозатраты.
Именно заявляемая совокупность конструктивных признаков позволяет согласно способу получения углеродных наноматериалов из угля природных месторождений, применяемого на тепловых электрических станциях и котельных, использовать любые по химическому составу угли для переработки их в совмещенном плазменном реакторе, в котором достаточно получить равномерный профиль температур 2800-4500°С в поперечном сечении камеры реактора для возгонки-десублимации микрокомпонент угля, а также процесса газификации, и температуры 400-800°С в камере активации, совмещенной с камерой пиролиза.
Равномерный профиль температур от 2800 до 4500°С в поперечном сечении камеры реактора обеспечивает высокую степень термической переработки вводимых в камеру любых по химическому составу углей за период времени 0,5-1 сек.
Оптимальные значения температуры 2800-4500°С экспериментально проверены и рассчитаны с использованием универсальной модифицированной программы расчета многокомпонентных гетерогенных систем «АСТРА-4» (см. Б.Трусов, Астра. 4/рс, МГТУ им. Н.Э.Баумана, март 1997 г.).
В ходе работы предварительно приготавливают уголь до фракции 1-3 мм, которую подают непрерывным потоком в зазор между электродами, где дуга постоянного тока вращается с помощью внешней электромагнитной катушки, где и происходит основная обработка угля. Крупнозернистая фракция, проходя через плазменный участок реактора, в дальнейшем подвергается пиролизу в шлакосборнике, и по окончанию технологии получения проходит ситовый и химический анализ, (см. сборник трудов научной конференции ВСГТУ, МОиПОРФ, МТиЭРФ, ОЦПЭТ РАО «ЕЭС России», г.Улан-Удэ, 1997, с.160-164: Е.И.Карпенко, С.Л.Буянтуев, Д.Б.Цыдыпов «Плазменная технология получения полукокса-сорбента») [4].
При температуре 2800-4500°С за период времени 0,5-1 с происходит возгонка-десублимация микрокомпонент угля, а также процессы газификации и максимального открытия микропор, сочетаемые с оптимальными энергозатратами.
Отличительными конструктивными признаками установки для получения углеродных наноматериалов из угля природных месторождений являются:
- получение равномерного профиля температуры 2800-4500°С в поперечном сечении камеры совмещенного плазменного реактора с помощью формирования вращающейся электрической дуги позволяет сократить время обработки угля с часов до минут, и придать конечному продукту особые свойства, которые сложно получить в существующих технологиях получения углеродных наноматериалов;
- в одном процессе плазменной газификации угля можно получить: синтез-газ, активированный уголь и углеродные наноматериалы;
- последовательная установка за плазменным реактором камеры муфеля, камеры разделения, камеры активации, совмещенной с камерой пиролиза, обеспечивает более гибкое управление процессом получения активированного угля;
- процесс поддерживается благодаря не только стабильному горению вращающейся плазменной дуги, но и тому обстоятельству, что мелкие частицы угля вовлекаются в это вращение, что в конечном счете приводит к возгонке-десублимации микрокомпонент угля и изменению его аллотропной структуры из-за достаточного времени пребывания в плазме;
- в процессе плазменной обработки углеродные наноматериалы могут образовываться не только из материала электродов (по известным методам), но и что очень важно, из угля, проходящего обработку плазмой. Этот факт дает особые преимущества для получения углеродных наноматериалов;
- в плазменной установке углеродные наноматериалы, которые образуются под действием электродуговой плазмы из материала электродов и угля, подаваемого для газификации, оседают на водоохлаждаемой верхней крышке камеры, имеющей более низкую температуру, а также уносятся в скруббер предварительной очистки, в связи с тем, что к установке подключено вытяжное устройство для удаления образовавшегося при плазменной обработке угля синтез-газа. При создании небольшого отрицательного давления появляется возможность отделить крупные частицы угля от углеродных наноматериалов - сажи, так как сажа, обладая малой массой, засасывается с газом в скруббер.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что заявляемые изобретения связаны между собой настолько, что образуют единый изобретательский замысел.
Использование предлагаемого изобретения позволит снизить затраты производства, значительно улучшить экологические показатели. Кроме того, плазменная система надежна, проста в эксплуатации, обладает малой инерционностью.
Таким образом, можно отметить большие потенциальные возможности данного плазменного метода получения углеродных наноматериалов. Его отличительной особенностью будет интегрированный, комплексный подход, позволяющий получать несколько веществ с помощью одной установки.
Предлагаемый способ получения углеродных наноматериалов с помощью энергии низкотемпературной плазмы и установка для его осуществления поясняются изображениями, где на фиг.1 изображена структурная схема установки комплексной плазменной обработки углей для получения углеродных наноматериалов. Кроме того, изображение поясняется фотографиями: на фото 2 - изображена микрофотография «луковичных структур» наночастиц угля, обработанного низкотемпературной плазмой, с постановкой размера частиц (X 70000), на фото 3 изображена микрофотография «нитевидных структур» наночастиц угля обработанного низкотемпературной плазмой, с постановкой размера частиц (X 70000).
Следующим этапом выделения углеродных наноматериалов из компактного сажистого образования является обработка его неполярным растворителем (толуол, бензол и др.) с целью экстракции и разделения веществ (см. RU №2107536 С1, МПК B01D 11/02, С01В 31/00, опубл. 27.03.1998) [5]. Растворимые углеродные наноматериалы (фуллерены, нанотрубки) экстрагируются в растворитель, а нерастворимая часть сажи оседает на дно сосуда. С целью повышения экстракции можно применять механическое перемешивание, встряхивание или нагрев в аппарате Сакслета, можно также применить ультразвуковую экстракцию для ускорения процесса и увеличения концентрации.
Дальнейший этап заключается в выделении углеродных наноматериалов из растворителя. Для этого производится нагрев сосуда с раствором и выпаривание растворителя. После выпаривания на дне сосуда остается слой углеродных наноматериалов. Для разделения различных по составу и строению модификаций, их снова растворяют в одном из неполярных растворителей (например, в толуоле), затем раствор этой смеси помещают в хроматографическую колонку и подвергают элюированию со скоростью 1 см3/мин, т.е. 1 л растворителя прокачивают более 15 ч.
Получающийся продукт (углеродные наноматериалы), имеет как компактную, так и волокнистую ультрадисперсную структуру, что указывает на наличие в нем таких основных форм наночастиц как «луковичные углеродные структуры» (многослойные, гиперфуллерены) и «нитевидные углеродные структуры» (нанотрубки, нановолокна). Микрофотографии углеродных наноматериалов прошедших обработку низкотемпературной плазмой представлены (см. фото 2 и фото 3).
Способ и установка комплексной плазменной обработки углей для получения углеродных наноматериалов, активированного угля и синтез-газа может быть представлена в виде структурной схемы фиг.1. Таким образом, твердое сырье поступает в бункер сырья 1, а из него в дозатор 2. Дозируемое сырье подается на стадию пневмотранспорта (эжектор) 3, и подается в плазменный реактор 4. Далее поток газа и твердых частиц поступает в муфельную зону 5, после чего поток газа и твердых частиц поступает в камеру разделения 6. Крупные частицы попадают в углесборник 7, а более мелкие вместе с газом поступают на дальнейшую очистку через камеру вывода газа 8 в скруббер 9, где твердые частицы улавливаются в бункере 10. Далее газ поступает на очистку в циклон 11, где оставшиеся частицы оседают в бункере 12, а газ можно в дальнейшем использовать для химического синтеза или сжигать в топочных устройствах.

Claims (2)

1. Способ получения углеродных наноматериалов с помощью энергии низкотемпературной плазмы, предусматривающий нагрев угля в камере совмещенного плазменного реактора в потоке высококонцентрированной низкотемпературной плазмы с формированием вращающейся электрической дуги в поперечном сечении реактора, отличающийся тем, что для нагрева в поперечном сечении камеры реактора получают полный профиль температур от 2800 до 4500°С с помощью вращающейся электрической дуги, проводят совмещенный процесс газификации и активирования угля в камере совмещенного плазменного реактора, где образуется мелкодисперсная сажа, содержащая углеродные наноматериалы.
2. Установка для получения углеродных наноматериалов, содержащая совмещенный плазменный реактор с выполненными из графита цилиндрическим анодом и стержневым катодом, в средней части плазменного реактора снаружи установлена электромагнитная катушка для формирования вращающейся электрической дуги в поперечном сечении камеры реактора, узел подачи угля, камеру разделения, отличающаяся тем, что за плазменным реактором последовательно установлены камера муфеля, камера разделения, скруббер предварительной очистки, к которому подключен компрессор для вытяжки образовавшегося при плазменной обработке угля синтез-газа, с возможностью отделения крупных частиц угля от углеродных наноматериалов - сажи, так как сажа, обладая малой массой, засасывается с газом в скруббер при небольшом отрицательном давлении.
RU2011106679/07A 2011-02-22 2011-02-22 Способ получения углеродных наноматериалов с помощью энергии низкотемпературной плазмы и установка для его осуществления RU2488984C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011106679/07A RU2488984C2 (ru) 2011-02-22 2011-02-22 Способ получения углеродных наноматериалов с помощью энергии низкотемпературной плазмы и установка для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011106679/07A RU2488984C2 (ru) 2011-02-22 2011-02-22 Способ получения углеродных наноматериалов с помощью энергии низкотемпературной плазмы и установка для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011106679A RU2011106679A (ru) 2012-08-27
RU2488984C2 true RU2488984C2 (ru) 2013-07-27

Family

ID=46937394

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011106679/07A RU2488984C2 (ru) 2011-02-22 2011-02-22 Способ получения углеродных наноматериалов с помощью энергии низкотемпературной плазмы и установка для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2488984C2 (ru)

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2561435C1 (ru) * 2014-11-05 2015-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления" Состав смеси для асфальтобетона
RU2636740C1 (ru) * 2016-12-29 2017-11-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления" Способ получения водоугольной суспензии и установка для его осуществления
US10100200B2 (en) 2014-01-30 2018-10-16 Monolith Materials, Inc. Use of feedstock in carbon black plasma process
US10138378B2 (en) 2014-01-30 2018-11-27 Monolith Materials, Inc. Plasma gas throat assembly and method
US10370539B2 (en) 2014-01-30 2019-08-06 Monolith Materials, Inc. System for high temperature chemical processing
US10618026B2 (en) 2015-02-03 2020-04-14 Monolith Materials, Inc. Regenerative cooling method and apparatus
US10808097B2 (en) 2015-09-14 2020-10-20 Monolith Materials, Inc. Carbon black from natural gas
US11149148B2 (en) 2016-04-29 2021-10-19 Monolith Materials, Inc. Secondary heat addition to particle production process and apparatus
US11304288B2 (en) 2014-01-31 2022-04-12 Monolith Materials, Inc. Plasma torch design
US11453784B2 (en) 2017-10-24 2022-09-27 Monolith Materials, Inc. Carbon particles having specific contents of polycylic aromatic hydrocarbon and benzo[a]pyrene
US11492496B2 (en) 2016-04-29 2022-11-08 Monolith Materials, Inc. Torch stinger method and apparatus
US11665808B2 (en) 2015-07-29 2023-05-30 Monolith Materials, Inc. DC plasma torch electrical power design method and apparatus
US11760884B2 (en) 2017-04-20 2023-09-19 Monolith Materials, Inc. Carbon particles having high purities and methods for making same
US11926743B2 (en) 2017-03-08 2024-03-12 Monolith Materials, Inc. Systems and methods of making carbon particles with thermal transfer gas
US11939477B2 (en) 2014-01-30 2024-03-26 Monolith Materials, Inc. High temperature heat integration method of making carbon black
RU2816576C2 (ru) * 2014-01-31 2024-04-02 Монолит Матириалз, Инк. Конструкция плазменной горелки

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6871604B2 (en) * 2002-09-27 2005-03-29 Pyrogenesis, Inc. Conversion of waste into highly efficient fuel
RU2288408C1 (ru) * 2005-06-20 2006-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Восточно-Сибирский государственный технологический университет Двухступенчатый способ термической подготовки пылевидного топлива и установка для его осуществления
KR20090019533A (ko) * 2007-08-21 2009-02-25 세메스 주식회사 플라즈마 화학기상증착법을 이용한 탄소나노튜브 합성장치
RU2366861C1 (ru) * 2008-07-17 2009-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Восточно-Сибирский государственный технологический университет Двухступенчатый способ плазменно-термической подготовки кускового топлива к сжиганию и установка для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6871604B2 (en) * 2002-09-27 2005-03-29 Pyrogenesis, Inc. Conversion of waste into highly efficient fuel
RU2288408C1 (ru) * 2005-06-20 2006-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Восточно-Сибирский государственный технологический университет Двухступенчатый способ термической подготовки пылевидного топлива и установка для его осуществления
KR20090019533A (ko) * 2007-08-21 2009-02-25 세메스 주식회사 플라즈마 화학기상증착법을 이용한 탄소나노튜브 합성장치
RU2366861C1 (ru) * 2008-07-17 2009-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Восточно-Сибирский государственный технологический университет Двухступенчатый способ плазменно-термической подготовки кускового топлива к сжиганию и установка для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
РЫЖОНКОВ Д.И. Наноматериалы. - М.: Бином, Лаборатория знаний, 2008, с.18-87. *

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11203692B2 (en) 2014-01-30 2021-12-21 Monolith Materials, Inc. Plasma gas throat assembly and method
US11591477B2 (en) 2014-01-30 2023-02-28 Monolith Materials, Inc. System for high temperature chemical processing
US10138378B2 (en) 2014-01-30 2018-11-27 Monolith Materials, Inc. Plasma gas throat assembly and method
US10370539B2 (en) 2014-01-30 2019-08-06 Monolith Materials, Inc. System for high temperature chemical processing
US11939477B2 (en) 2014-01-30 2024-03-26 Monolith Materials, Inc. High temperature heat integration method of making carbon black
US11866589B2 (en) 2014-01-30 2024-01-09 Monolith Materials, Inc. System for high temperature chemical processing
US10100200B2 (en) 2014-01-30 2018-10-16 Monolith Materials, Inc. Use of feedstock in carbon black plasma process
US11304288B2 (en) 2014-01-31 2022-04-12 Monolith Materials, Inc. Plasma torch design
RU2816576C2 (ru) * 2014-01-31 2024-04-02 Монолит Матириалз, Инк. Конструкция плазменной горелки
RU2561435C1 (ru) * 2014-11-05 2015-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления" Состав смеси для асфальтобетона
US10618026B2 (en) 2015-02-03 2020-04-14 Monolith Materials, Inc. Regenerative cooling method and apparatus
US11665808B2 (en) 2015-07-29 2023-05-30 Monolith Materials, Inc. DC plasma torch electrical power design method and apparatus
US10808097B2 (en) 2015-09-14 2020-10-20 Monolith Materials, Inc. Carbon black from natural gas
US11492496B2 (en) 2016-04-29 2022-11-08 Monolith Materials, Inc. Torch stinger method and apparatus
US11149148B2 (en) 2016-04-29 2021-10-19 Monolith Materials, Inc. Secondary heat addition to particle production process and apparatus
RU2636740C1 (ru) * 2016-12-29 2017-11-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления" Способ получения водоугольной суспензии и установка для его осуществления
US11926743B2 (en) 2017-03-08 2024-03-12 Monolith Materials, Inc. Systems and methods of making carbon particles with thermal transfer gas
US11760884B2 (en) 2017-04-20 2023-09-19 Monolith Materials, Inc. Carbon particles having high purities and methods for making same
US11453784B2 (en) 2017-10-24 2022-09-27 Monolith Materials, Inc. Carbon particles having specific contents of polycylic aromatic hydrocarbon and benzo[a]pyrene

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011106679A (ru) 2012-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2488984C2 (ru) Способ получения углеродных наноматериалов с помощью энергии низкотемпературной плазмы и установка для его осуществления
JP6303244B2 (ja) 水系からのカーボンナノチューブの除去
KR101343979B1 (ko) 탄소질 물질의 증기 개질방법
Liu et al. Characterization and analysis of sludge char prepared from bench-scale fluidized bed pyrolysis of sewage sludge
CN103695015B (zh) 一种加快生物质热解产气速度并获得纳米级二氧化硅材料的装置及方法
WO2012041019A1 (zh) 一种含有机质废弃物的两级等离子体气化熔融裂解方法及其装置
CN101462721A (zh) 褐煤清洁制造活性炭和活性焦的工艺方法
AT503517B1 (de) Verfahren zum aktivieren, insbesondere vergasen, von kohlenstoff enthaltenden substanzen
CN113353920B (zh) 一种碳纳米管连续化制备装置和制备方法
CN106807734B (zh) 一种有机污染土壤热脱附***
Yamada Generation of hydrogen gas by reforming biomass with superheated steam
JP4357517B2 (ja) ナノカーボン生成装置
Kouadri et al. Extraction of silica from different sources of agricultural waste
KR102092693B1 (ko) 염분함유 음식물 쓰레기 처리장치 및 처리방법
RU2314996C1 (ru) Способ получения активированного угля и установка для его осуществления
Azizovna et al. Development of a method of obtaining graphene layers from rice husk
CN203668313U (zh) 一种废气混合循环生成二氧化硅的生物质热解装置
CN203845985U (zh) 一种加快生物质热解产气速度并获得纳米级二氧化硅材料的装置
TWI285138B (en) Method for separating mercury and cracking dioxin and organic substance with high temperature vapor and recycled heat source
CN1294077C (zh) 一种使用多环芳香族碳氢化合物制备碳纳米材料的方法
JP7021234B2 (ja) 二水素の製造装置、そのような装置を用いた二水素の製造方法及びそのような装置の利用法
TWI537222B (zh) 混合廢棄物共處理方法
RU2779260C1 (ru) Агрегат термохимической переработки углеродсодержащего сырья (варианты)
RU88008U1 (ru) Установка для получения фуллереновой смеси
RU2769520C1 (ru) Способ получения порошка активированного угля

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150223