会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
热词
    • 12. 发明专利
    • Proceso y dispositivo para la descomposición térmica directa de hidrocarburos con metal líquido en ausencia de oxígeno para la producción de hidrógeno y carbono
    • ES2836732T3
    • 2021-06-28
    • ES18382064
    • 2018-02-06
    • UNIV MADRID POLITECNICAKARLSRUHER INST TECHNOLOGIE
    • ABANADES VELASCO ALBERTOMUNOZ ANTON JAVIERMARTINEZ-VAL PENALOSA JOSÉ MARIAGEISSLER TOBIASSTOPPEL LEONIDDIETRICH BENJAMINPLEVAN MICHAELWETZEL THOMAS
    • C01B3/34C01B3/24C01B32/05
    • Un proceso para la descomposición térmica directa de hidrocarburos en carbono sólido e hidrógeno que comprende: a. precalentar una corriente de gas de hidrocarburo llevando la corriente de gas hidrocarburo desde al menos una entrada de corriente de gas de hidrocarburo (1), situada en la parte superior de un reactor de metal líquido, a la parte inferior del reactor de metal líquido, a través de un conducto de precalentamiento (7) situado alrededor del perímetro externo del reactor de metal líquido, estando dicho conducto de precalentamiento (7) situado en el interior de un medio de aislamiento térmico (18), para obtener una corriente de gas de hidrocarburo precalentado a una temperatura de entre 500 y 700 °C; b. inyectar la corriente de gas de hidrocarburo precalentado obtenida en la etapa (a) en el reactor de metal líquido, en particular, en una piscina de reactor (13) del reactor de metal líquido que contiene un medio de metal líquido (5), donde dicha inyección tiene lugar en la parte inferior del reactor de metal líquido a través de una sección porosa o un conjunto de orificios de inyección de gas (3); c. el gas de hidrocarburo inyectado en el reactor de metal líquido de la etapa (b) se mueve hacia arriba por flotabilidad formando un flujo multifásico, un gas de hidrocarburo que comprende hidrógeno y carbono sólido, al mismo tiempo que el medio de metal líquido (5) en el interior de la piscina del reactor se mantiene a una temperatura comprendida entre 900 y 1200° C; d. el carbono sólido obtenido en la etapa (c) se acumula en la parte superior de la piscina del reactor, sobre la superficie libre del medio de metal líquido (5) situado en el interior del reactor de metal líquido, y forma una capa de carbono (8) compuesta por partículas sólidas de carbono (19); e. una vez que la capa de carbono (8) alcanza un espesor determinado, las partículas de carbono (19) que constituyen la capa de carbono (8) se desplazan a al menos un sistema de extracción de carbono que consiste en una sección rígida porosa (9) situada en la parte superior del reactor de metal líquido, por encima de la superficie libre del medio de metal líquido (5), desde la cual las partículas de carbono (19) son conducidas a al menos un recipiente (10) para recoger las partículas de carbono; f. al mismo tiempo, el gas que comprende hidrógeno obtenido en la etapa (c) sale de la piscina del reactor a través de la sección rígida porosa (9) y se recoge en un colector de salida de gas (16) desde donde el gas que comprende hidrógeno sale finalmente del reactor de metal líquido.
    • 16. 发明专利
    • Verfahren zur Trennung eines Kohlenstoffisotops und Verfahren zur Trennung eines Sauerstoffisotops
    • DE112012004915B4
    • 2021-03-25
    • DE112012004915
    • 2012-07-19
    • KOREA ATOMIC ENERGY RES
    • JEONG DO-YOUNGPARK HYOUN-MINCHA YONG-HOCHUNG DONG-YONQ
    • B01D59/34B01J19/12C01B13/02C01B32/05
    • Verfahren zur Trennung eines Kohlenstoffisotops durch die Verwendung eines Faserlasers, umfassend: Durchführen eines Photolyseprozesses mit Formaldehyd, der ein Kohlenstoffisotop enthält, durch die Bestrahlung mit ultraviolettem Licht des Wellenlängenbereichs von 340 nm bis 360 nm durch die Verwendung des Faserlasers, um Kohlenstoffmonoxid und Wasserstoff zu erzeugen, wobei das Kohlenstoffmonoxid ein angereichertes Kohlenstoffisotop enthält;Extrahieren und Rückgewinnung von in der Photolyse nicht getrenntem Formaldehyd und Trennung des Kohlenstoffmonoxids, das ein angereichertes Kohlenstoffisotop enthält, und des Wasserstoffs; Durchführen einer Methanolsynthese zur Synthese von Methanol in einer katalytischen Reaktion, wobei das Methanol aus dem Wasserstoff und dem Kohlenstoffmonoxid, das ein angereichertes Kohlenstoffisotop enthält, welche in dem Photolyseprozess erzeugt wurden, synthetisiert wird; Durchführen einer Formaldehydsynthese, um unter Verwendung des Methanols in einer katalytischen Reaktion Formaldehyd, das ein angereichertes Kohlenstoffisotop enthält, zu synthetisieren;Durchführen eines zweiten Photolyseprozesses, um Kohlenstoffmonoxid, das ein angereichertes Kohlenstoffisotop enthält, und Wasserstoff zu erhalten, die durch Photolyse, durch Bestrahlung des Formaldehyds, der ein angereichertes Kohlenstoffisotop enthält, mit ultraviolettem Licht, das einen Wellenlängenbereich von 340 nm bis 360 nm umfasst, durch die Verwendung des Faserlasers erzeugt werden;Extrahieren und Rückgewinnung von in der Photolyse nicht getrenntem Formaldehyd und Trennung des Kohlenstoffmonoxids, das ein angereichertes Kohlenstoffisotop enthält, und des Wasserstoffs; Durchführen einer katalytischen Oxidationsreaktion mit dem Kohlenstoffmonoxid, das ein angereichertes Kohlenstoffisotop enthält und dem Wasserstoff, um Kohlenstoffdioxid (CO2) und Wasser (H2O) zu synthetisieren, wobei das Kohlenstoffdioxid ein angereichertes Kohlenstoffisotop enthält; undKühlen des H2O, um CO2zurückzugewinnen, das ein angereichertes Kohlenstoffisotop enthält.
    • 17. 发明专利
    • Способ получения углерод-углеродного композиционного материала на пековых матрицах
    • RU2744923C1
    • 2021-03-17
    • RU2020126311
    • 2020-08-07
    • PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO AVIATSIONNAIA KORPORATSIIA RUBIN
    • KULAKOV VALERII VASILEVICHSHMELEV DENIS SERGEEVICHGOLUBKOV ANDREI KONSTANTINOVICHIVANOVA ANASTASIIA NIKOLAEVNA
    • C04B35/532C01B32/05C04B35/64C04B35/83
    • Изобретениеотноситсяк областимашиностроенияи получениюуглеродных-углеродныхкомпозиционныхматериалов (УУКМ), которыемогутбытьиспользованыдлякомплектациитяжелонагруженныхузловтренияв условияхвысокогоэнергетическогонагруженияи окислительнойсреды. Способполученияуглерод-углеродногокомпозиционногоматериалавключаетобжигисходныхсформованныхзаготовокнаосновеуглеродныхволокони пековыхсвязующих, последующуюпромежуточнуювысокотемпературнуюобработку, жидкофазноеуплотнениеполученныхпористыхзаготовокпеком, карбонизациюподдавлениеми финишнуютермообработку. Обжигисходныхзаготовокпроводятприрежименагревав интервалетемператур 400-900°Снеболее 20°С/ч. Промежуточнуювысокотемпературнуюобработкуосуществляютпри 1750-2200°Си режименагревазаготовокв интервале 800-2200°Снеболее 100°С/чи содержаниив заготовкахкоксовойматрицынаосновесреднетемпературногопеканеменее 40%. Изделияуплотняютпекомс содержаниемα1-фракциинеболее 40% додостиженияпористостинеболее 10%. Финишнуютермообработкупроводятпритемпературенеменеечемна 50°Сменьшетемпературыпромежуточнойвысокотемпературнойобработкиприрежименагревазаготовокв интервале 800-1700°Снеболее 100°С/ч, ав интервале 1700-2150°С - неболее 50°С/ч. Изобретениепозволяетповыситьфизико-механическиехарактеристикиУУКМ, предотвратитьструктурныеизмененияармирующегокомпонентанафинишныхстадияхизготовления, приводящиек снижениюпрочностныхсвойствматериала. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.
    • 20. 发明专利
    • Способ получения электропроводного технического углерода
    • RU2738368C1
    • 2020-12-11
    • RU2020119257
    • 2020-06-10
    • FEDERALNOE GOSUDARSTVENNOE BIUDZHETNOE UCHREZHDENIE NAUKI FEDERALNYI ISSLEDOVATELSKII TSENTR INST KA
    • SUROVIKIN IURII VITALEVICHSHAITANOV ALEKSANDR GEORGIEVICHLAVRENOV ALEKSANDR VALENTINOVICH
    • C09C1/48C01B32/05C09C1/60
    • Изобретениеможетбытьиспользованов кабельной, резинотехническойи электротехническойпромышленностиприизготовленииэлектропроводныхрезини пластиков, атакжехимическихисточниковтокаи топливныхэлементов. Способполученияэлектропроводноготехническогоуглеродавключаетсмешениетопливас воздухом, подачуаксиальногопотокауглеводородногосырьяи двухкоаксиальныхосновногои вспомогательногопотоковкислородсодержащегогазаприсоотношении (1,8-3,6):1. Расходвспомогательногокоаксиальногопотокасоставляет 6-20% отобщегорасходакислородсодержащегогаза. Осуществляюттермическоеразложениесырьяв продуктахгорениятопливас образованиемаэрозолятехническогоуглеродаи егоактивациюпутемдополнительноговведенияв реакционнуюкамерурадиальныхпотоковкислородсодержащихгазовс расходом 2-20% отобщегорасходакислородсодержащегогазапроцесса, закалкуи отделениетехническогоуглеродаотгазовыхпродуктов. Затемтехническийуглеродгранулируют, сушат, классифицируютнаболееузкиефракциии подвергаюттермогазохимическойобработкевовращающемсяслоес внешнимэлектро- илигазовымобогревомпри 700-1100°Св присутствииперегретоговодяногопарадоотносительнойпотеримассыединицыобъемагранулированноготехническогоуглеродаот 5 до 75%. Расходпара 2,0-24,0 кгна 1 кггранулированноготехническогоуглерода. Изобретениепозволяетповыситьудельнуюповерхность, структурностьи электрическуюпроводимостьэлектропроводноготехническогоуглерода. 1 ил., 1 табл., 7 пр.