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公开(公告)号:JP2018510231A
公开(公告)日:2018-04-12
申请号:JP2017540838
申请日:2016-02-01
IPC分类号: C09C1/48
CPC分类号: C09C1/485 , B01J19/088 , B01J2219/0809 , B01J2219/0869 , B01J2219/0871 , B01J2219/0875 , B01J2219/0898 , C01P2006/12 , C01P2006/19
摘要: カーボンブラック又は炭素含有化合物の連続生成のための装置及び方法。本方法は、炭素含有原料を変換することにより実行され、電気エネルギーを用いてプラズマガスを生成し、プラズマガスの方向に直径が狭くなるノズルを通してプラズマガスを加速させ、空気力学的及び電磁的な力により生成される条件下で原料が注入される反応エリアにプラズマガスを誘導することを含み、プラズマガスと原料との間の強力な急速混合が生じることを含む。プラズマチャンバ内への原料の大きな再循環はなく、反応ゾーンは、いかなる接触表面にもすぐには接触しない。反応の生成物は冷却され、カーボンブラック又は炭素含有化合物は、他の反応生成物から分離される。【選択図】図2
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公开(公告)号:JP2017113752A
公开(公告)日:2017-06-29
申请号:JP2017048443
申请日:2017-03-14
CPC分类号: F23G7/061 , A62D3/19 , A62D3/35 , A62D3/38 , A62D2101/22 , A62D2101/28 , A62D2203/02 , B01D53/44 , B01D53/75 , B01J19/02 , B01J19/08 , B01J19/088 , B01J2219/00155 , B01J2219/00159 , B01J2219/08 , B01J2219/0809 , B01J2219/0811 , B01J2219/0841 , B01J2219/0871 , B01J2219/0877 , B01J2219/0894 , B01J2219/0898 , B09B3/0091 , F23G7/04 , F23G2200/00 , F23G2201/00 , F23G2202/00 , F23G2209/00 , F23G2209/101 , F23G2209/142 , F23G2900/54402 , H05H1/34 , H05H1/42 , H05H1/48 , H05H2001/3426 , H05H2001/3452 , H05H2001/3468 , Y10S588/90
摘要: 【課題】オゾン破壊物質を分解するための新規のシステムを提供する。【解決手段】前駆体物質が第1段階として反応器の高温領域で加水分解され、次いで第2段階で反応器の燃焼領域で反応物流動の中温酸化が行われ、そこでは燃焼酸素または空気が導入され、不要な副産物の形成を防ぐために結果的に生じるガスの流動の瞬間的な冷却が行われる、3領域反応器内で蒸気プラズマを用いた前駆体材料の分解に関する2段階プロセスである。関連する装置は非遷移直流蒸気プラズマトーチ、前駆体物質をプラズマトーチのプラズマプルーム内に導入するための外部冷却された3領域蒸気プラズマ反応器手段、燃焼空気又は酸素を燃焼領域に導入する手段、反応器から反応物質混合物を排出する手段及び反応器の排出端に位置する反応物質混合物を冷却する手段を含む。【選択図】図1a
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公开(公告)号:JP2017510447A
公开(公告)日:2017-04-13
申请号:JP2016559290
申请日:2015-03-20
申请人: コーニング インコーポレイテッド , コーニング インコーポレイテッド
IPC分类号: B01J19/12
CPC分类号: B01J19/123 , B01J19/127 , B01J19/249 , B01J2219/0871 , B01J2219/0877 , B01J2219/0888 , B01J2219/1206 , B01J2219/1281 , B01J2219/1296 , B01J2219/2453 , B01J2219/2458 , B01J2219/2462 , B01J2219/2483 , B01J2219/2496
摘要: モジュール式光化学反応器システムは、i)中心の平面状の複数の層(30)とii)熱制御流体が内部を流れる2つの外側の平面状の熱制御流体層(40)とを各々が有する複数の流体モジュール(20)と、複数の照射モジュール(50)とを含み、複数の照射モジュール(50)の各々が、第1および第2の主要な面(52,54)を有する平面状の形状を有し、複数の照射モジュール(50)の各々が、第1の主要な面(52)からまたは第1の主要な面(52)を通して放射するよう配置された半導体エミッタ(70)の少なくとも第1のアレイ(60)を含み、半導体エミッタ(70)の第1のアレイ(60)が、少なくとも、第1の中心波長において放射可能な第1のエミッタ(72)および第2の中心波長において放射可能な第2のエミッタ(74)を含み、第1および第2の中心波長は互いに異なる。
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公开(公告)号:JP2016021399A
公开(公告)日:2016-02-04
申请号:JP2015142002
申请日:2015-07-16
发明人: クルル・マティアス , モルシュホイザー・ロマーン
IPC分类号: B01J19/12 , C07C233/36 , C07C231/02 , C07C233/05 , C07C69/24 , C07C67/08 , C07C15/14 , C07C1/32 , H05B6/64 , H05B6/70 , H05B6/80 , C07B61/00 , H05B6/60
CPC分类号: C07C1/321 , B01J19/126 , C07C231/02 , C07C67/08 , C07D307/60 , H05B6/80 , H05B6/806 , B01J2219/0871 , B01J2219/1227 , C07C2531/24
摘要: 【課題】工業規模にて高温で化学反応を連続的に行うための装置を提供する。 【解決手段】マイクロ波発生器、マイクロ波の伝播方向にマイクロ波透過性管7があるマイクロ波アプリケータ4、及び等温反応区域9を含み、マイクロ波透過性管内の反応物が、加熱ゾーンとして機能するマイクロ波アプリケータ中を通って誘導され、マイクロ波アプリケータ中では、マイクロ波発生器からマイクロ波アプリケータへ誘導されるマイクロ波を使って、反応物が反応温度まで加熱され、そして場合によっては圧力下にある反応物が、加熱ゾーンから出た直後に加熱ゾーンに直接つながる等温反応区域中に移され、そしてその等温反応区域から出た後に冷却されるように配置されている装置である。 【選択図】図1
摘要翻译: 要解决的问题:提供一种用于在工业规模下在高温下连续进行化学反应的装置。解决方案:一种装置包括微波发生器,具有微波透明管7的微波传播方向的微波施加器4, 和等温反应区9.微波发生器,微波施加器和等温反应区被布置成使得微波透明管中的反应物通过用作加热区的微波施加器引导,将反应物加热至 在微波加热器中使用从微波发生器引导到微波施加器的微波的反应温度和压力下的反应物任选地在从加热区离开之后立即转移到直接连接到加热区的等温反应区,并在冷却之后冷却 从等温反应区退出。选择图:图1
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公开(公告)号:JP2016500559A
公开(公告)日:2016-01-14
申请号:JP2015536893
申请日:2013-10-10
申请人: ザイレコ,インコーポレイテッド
发明人: ピータース,アンソニー , メドフ,マーシャル , マスターマン,トーマス,クレイグ , パラディス,ロバート , イップ,ケニー,キン−チュイ
CPC分类号: H01J37/317 , B01J19/085 , B01J2219/0871 , B01J2219/0879 , C10L1/02 , C10L2200/0469 , C10L2290/36 , C12P19/02 , C12P19/14 , C12P2201/00 , G21K5/04 , G21K5/10 , H01J5/18 , H01J7/26 , H01J33/04 , H01J2237/202 , H01J2237/3165
摘要: セルロースおよびリグノセルロース材料ならびに有用な中間体および生成物、例えばエネルギーおよび燃料を加工処理するための方法およびシステムが記載される。例えば、セルロースおよびリグノセルロース材料の加工処理を助けるための照射方法およびシステムが記載される。電子ビーム加速器は、複数の窓箔を有し、これらのホイルは冷却ガスで冷却される。1つの構成では第2のホイルは電子ビーム加速器と一体化され、別の構成では第2のホイルはバイオマス運搬システムのための筐体の一部である。【選択図】図5
摘要翻译: 纤维素和木素纤维素材料和有用的中间体和产物,例如,用于处理能量和燃料的方法和系统进行说明。 例如,所描述的用于辅助纤维素和木质纤维素材料的加工照射方法和系统。 电子束加速器包括多个窗口的箔,这些箔通过冷却气体冷却。 在一种配置中,第二箔集成了电子束加速器,并且在另一配置中的第二箔是壳体用于生物质输送系统的一部分。 点域5
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公开(公告)号:JP2015142913A
公开(公告)日:2015-08-06
申请号:JP2015012828
申请日:2015-01-26
发明人: ロイ エドワード マクアリスター
IPC分类号: B01J19/18
CPC分类号: F23G5/02 , B01J19/0006 , B01J19/0013 , B01J19/127 , B01J19/1812 , B01J19/20 , B01J19/245 , C01B3/02 , C01B3/24 , C01B3/26 , C10B23/00 , C10B53/02 , C10J3/20 , C10J3/72 , C10J3/723 , F23G7/00 , F24J2/0007 , F24J2/07 , G01M3/223 , G01N35/00871 , B01J2219/00074 , B01J2219/00085 , B01J2219/00144 , B01J2219/00162 , B01J2219/00164 , B01J2219/0801 , B01J2219/0871 , B01J2219/0875 , B01J2219/1203 , B01J2219/187 , B01J2219/24 , C01B2203/0266 , C01B2203/04 , C01B2203/0465 , C01B2203/0485 , C01B2203/0811 , C01B2203/0822 , C01B2203/0872 , C01B2203/0883 , C10J2300/1284 , C10J2300/1665 , C10J2300/1884 , C10J2300/1892 , F24J2/0023 , F24J2/06 , G01N1/405 , G01N2001/021 , G01N35/00613 , Y02B10/20 , Y02E10/41 , Y02E20/12 , Y02E50/14 , Y02E50/32 , Y02E60/324 , Y02E60/364 , Y02E60/366 , Y02P20/128 , Y02P20/129 , Y02P20/133 , Y02P20/134 , Y02P20/136 , Y02T10/16
摘要: 【課題】太陽入熱を用いて熱化学プロセスを効率的に行う反応器、反応システムおよび反応方法の提供。 【解決手段】第1及び第2の反応領域111a,111bを有する反応器110と、反応領域111a,111bと流体連通された反応体供給源141と、第1及び第2の生成物収集器142a,142bと、太陽エネルギー126を焦点域124に導く太陽エネルギー集中装置120とを備えるとともに、太陽エネルギー集中装置を太陽に対して移動させるアクチュエータ125及びコントローラ190とをさらに備え、太陽エネルギーが閾値を上回る場合は太陽エネルギーを第1の反応領域に集束させ、また、太陽エネルギーが閾値を下回る場合は、収束された太陽エネルギー127が反応領域とは別の空間に向くようにして反応体を冷却するように制御する、太陽入熱による熱化学プロセスを効率的に行う反応器、反応システム及び反応方法。 【選択図】図1
摘要翻译: 要解决的问题:提供一种用于有效地进行太阳能热输入的热化学过程的反应器,反应系统和反应方法。解决方案:用于有效地传导具有太阳能热输入的热化学过程的反应器系统包括:反应器110,其具有第一和 第二反应区域111a,111b; 与反应区域111a,111b流体连通的反应物供应源141; 第一和第二产品收集器142a,142b; 以及用于将太阳能126引导到焦点区域124的太阳能集中器120.该系统还包括用于相对于太阳移动太阳能集中器的致动器125和控制器190。 施加控制使得当太阳能高于阈值时,太阳能被集中到第一反应区; 当太阳能127低于阈值时,集中的太阳能127被引导到与反应区不同的空间以冷却反应物。 本文还描述了反应器和反应方法。
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公开(公告)号:JP5722917B2
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:JP2012553087
申请日:2011-02-14
发明人: ロイ エドワード マクアリスター
CPC分类号: F23G5/02 , B01J19/0006 , B01J19/0013 , B01J19/127 , B01J19/1812 , B01J19/20 , B01J19/245 , C01B3/02 , C01B3/24 , C01B3/26 , C10B23/00 , C10B53/02 , C10J3/20 , C10J3/72 , C10J3/723 , F23G7/00 , F24J2/0007 , F24J2/07 , G01M3/223 , G01N35/00871 , B01J2219/00074 , B01J2219/00085 , B01J2219/00144 , B01J2219/00162 , B01J2219/00164 , B01J2219/0801 , B01J2219/0871 , B01J2219/0875 , B01J2219/1203 , B01J2219/187 , B01J2219/24 , C01B2203/0266 , C01B2203/04 , C01B2203/0465 , C01B2203/0485 , C01B2203/0811 , C01B2203/0822 , C01B2203/0872 , C01B2203/0883 , C10J2300/1284 , C10J2300/1665 , C10J2300/1884 , C10J2300/1892 , F24J2/0023 , F24J2/06 , G01N1/405 , G01N2001/021 , G01N35/00613 , Y02B10/20 , Y02E10/41 , Y02E20/12 , Y02E50/14 , Y02E50/32 , Y02E60/324 , Y02E60/364 , Y02E60/366 , Y02P20/128 , Y02P20/129 , Y02P20/133 , Y02P20/134 , Y02P20/136 , Y02T10/16
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公开(公告)号:JP2014099304A
公开(公告)日:2014-05-29
申请号:JP2012249856
申请日:2012-11-14
申请人: Microwave Chemical Co Ltd , マイクロ波化学株式会社 , Osaka Univ , 国立大学法人大阪大学
CPC分类号: H05B6/666 , B01J8/001 , B01J8/0403 , B01J8/0496 , B01J19/0013 , B01J19/126 , B01J19/1862 , B01J2208/00442 , B01J2219/00063 , B01J2219/002 , B01J2219/00202 , B01J2219/00209 , B01J2219/00213 , B01J2219/00238 , B01J2219/0871 , B01J2219/0892 , B01J2219/1218 , B01J2219/1272 , B01J2219/1275 , B01J2219/1296 , G01R21/00 , H05B6/6447 , H05B6/705 , H05B6/80
摘要: PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an information processing device capable of detecting an error occurring to a microwave irradiation device.SOLUTION: An information processing device includes: a supplied electric power reception part 13 which receives supplied electric power as the difference between incident wave electric power of a microwave to a microwave irradiation device 2 and reflected wave electric power of a microwave from the microwave irradiation device 2; a temperature reception part 15 which receives the temperature of a content; an electric energy calculation part 14 which calculates electric energy corresponding to an irradiation time of a microwave using the supplied electric power; a temperature variation calculation part 16 which calculates temperature variation corresponding to the irradiation time of the microwave using the received temperature; a determination part 20 which uses the electric energy and temperature variation, and a relational expression relating the electric energy and temperature variation so as to determine whether the electric energy and temperature variation satisfy the relational expression within allowable ranges; and an output part 21 which generates an output associated with error occurrence when it is determined that the electric energy and temperature variation exceed the allowable ranges not to satisfy the relational expression.
摘要翻译: 要解决的问题:提供一种能够检测微波照射装置发生的错误的信息处理装置。解决方案:信息处理装置包括:供电电力接收部分13,其接收供应的电力作为入射波电 微波照射装置2的微波功率和来自微波照射装置2的微波的反射波电力; 接收内容的温度的温度接收部15; 电能计算部14,其使用供给的电力计算与微波的照射时间对应的电能; 温度变化计算部16,其使用接收到的温度来计算与微波的照射时间对应的温度变化; 使用电能和温度变化的判定部20以及与电能和温度变化相关联的关系式,以确定电能和温度变化是否满足允许范围内的关系式; 以及当确定电能和温度变化超过不满足关系表达式的容许范围时,产生与错误发生相关联的输出的输出部分21。
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公开(公告)号:JP5372927B2
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:JP2010516179
申请日:2008-07-07
申请人: エヴァコ エルエルシー
发明人: ジョン ダブリュー エヴァンス , エドワード エル コイル
CPC分类号: C01B13/0207 , B01J4/002 , B01J19/088 , B01J19/126 , B01J19/129 , B01J2219/0826 , B01J2219/0841 , B01J2219/0843 , B01J2219/0871 , B01J2219/0875 , B01J2219/0877 , B01J2219/0894 , C01B3/042 , C25B1/02 , C25B9/02 , C25B9/06 , C25B15/08 , Y02E60/364 , Y02E60/366 , Y02P20/128 , Y02P20/133
摘要: Devices are provided for generating a plasma field for dissociating water into elemental hydrogen and water. The elemental hydrogen may be used directly to produce power, or may be stored for use as an energy source or as a commodity. The devices of the present invention can provide on site, point of use sources for producing elemental hydrogen. In addition, the devices can produce a net positive energy output.
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公开(公告)号:JP5290161B2
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:JP2009512566
申请日:2007-05-29
发明人: ブノワ ギザール, , フランソワ テネガル,
CPC分类号: C01B9/02 , B01J19/088 , B01J19/121 , B01J19/26 , B01J2219/00119 , B01J2219/00135 , B01J2219/0869 , B01J2219/0871 , B01J2219/0883 , B01J2219/0898 , B22F1/0018 , B22F9/30 , B22F2999/00 , B82Y30/00 , C01B32/914 , B22F2202/11 , B22F2202/13
摘要: The invention relates to a gas phase method for producing nanometric particles in a reactor for producing particles in a gas phase, in which there is an interaction between a reaction flow and an energy flow. This method comprises the following steps: a step for coupling a device for producing gaseous chlorides with this reactor, a step for producing gaseous chlorides from a base precursor in the form of powders, and a step for injecting such a reaction flow into the reactor.
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