Geri Dön

Karbon nanotüp üretiminde hidrojen redüksiyon etkisinin incelenmesi

Investigation of the hydrogen reduction effect on carbon nanotube synthesis

  1. Tez No: 333063
  2. Yazar: NAZLI ÇINAR
  3. Danışmanlar: PROF. DR. NİLGÜN KARATEPE YAVUZ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Enerji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Energy, Chemistry, Chemical Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2012
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Enerji Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Enerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 103

Özet

Yüksek mekanik, elektrik, termal ve kimyasal özelliklere sahip karbon nanotüpler (KNT) birçok farklı potansiyel uygulamalar için umut verici malzemeler olarak kabul edilir. Kimyasal buhar birikimi (KBB) yöntemi, KNT sentezinde özellikle seri üretim için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Karbon kaynağı, katalizör, destek malzeme (substrat), sentez sıcaklığı ve süresi, katalizör kalsinasyon sıcaklığı ve süresi ile H2 redüksiyonu karbon nanotüp yapısını, morfolojisini ve karbon verimliliğini etkileyen önemli parametrelerdir.Tez çalışması kapsamında gerçekleştirilen deneylerde karbon nanotüp sentezi Fe(NO3)-MgO katalizörü ile asetilen gazı kullanılarak akışkan yatak kimyasal buhar birikimi yöntemine göre gerçekleştirilmiştir. Deneyler, katalizör kalsinasyonu ve KNT sentezi olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Katalizör kalsinasyonu 400 ve 550°C olarak iki farklı sıcaklıkta , 15 ve 30 dak olarak iki farklı süre ile %10, %20, %50 ve %100 olarak beş farklı hidrojen derişimi (hacimce) seçilerek yapılmıştır. KNT sentezi aşaması ise 550°C sıcaklık ve 30dak sürede farklı hidrojen derişimlerinde (%5, %20 ve %50 ) gerçekleştirilmiştir.Elde edilen ürünlerin karakterizasyonu TEM, Raman Spektroskopisi, TGA ve XRD cihazları kullanılarak gerçekleştirilmiş ve karbon verimleri hesaplanmıştır. Katalizör kalsinasyonunda ve KNT sentezinde H2 redüksiyonun karbon verimliliğine ve KNT yapısına etkileri araştırılmıştır.

Özet (Çeviri)

Carbon nanotubes (CNTs) with their high mechanical, electrical, thermal and chemical properties are regarded as promising materials for many different potential applications. Chemical vapor deposition (CVD) is a common method for CNT synthesis especially for mass production. Carbon source, catalyst , support material (subsrate), synthesis temperature, synthesis time, calcination temperature, calcination time and H2 reduction are important parameters that affect CNTs structure, morphology and carbon yield.Within the scope of the thesis study experiments the synthesis of carbon nanotube using Fe(NO3)-MgO catalyst and acetylene is carried out according to the fluidized bed chemical vapor deposition method. The experiments were performed in two stages, including the catalyst calcination and CNT synthesis. The catalyst calcinations were carried out at two different calcination temperatures of 400 and 550°C, two different calcination times of 15 and 30 min and four different hydrogen concentrations of 10%, 20%, 50% and 100% (by volume). CNT synthesis was performed at 550°C synthesis temperature for 30 min in different hydrogen concentrations (5%, 20% and 50%).The characterization of synthesized materials were carried out by using thermal gravimetric analysis (TGA), transmission electron microscopy (TEM), Raman spectroscopy and X-ray diffraction devices and the carbon efficiencies were calculated. Effects of H2 reduction on carbon efficiency and CNT structures of catalyst calcination and CNT synthesis were investigated.

Benzer Tezler

  1. Rheological behavior of cellulose nanocrystal incorporated biocomposites

    Selüloz nanokristal içeren biokompozitlerin reolojik davranışları

    EMRE VATANSEVER

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    Polimer Bilim ve Teknolojisiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Polimer Bilim ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ MOHAMMADREZA NOFAR

  2. Hydrogen and carbon nanotube production via catalytic decomposition of methane

    Metanın katalitik ayrışması ile hidrojen ve karbon nanotüp eldesi

    CANSU DENİZ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    Enerjiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Enerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NİLGÜN KARATEPE YAVUZ

  3. Development of catalysts and catalytic gas filters for hydrogen production

    Hidrojen üretimi için katalizörlerin ve katalitik gaz filtrelerinin geliştirilmesi

    ELİF TEZEL

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    Kimya MühendisliğiYıldız Teknik Üniversitesi

    Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ZEYNEP SEMA BAYKARA

  4. Production of carbon nanotubes by chemical vapor deposition

    Kimyasal buhar çökeltme yöntemi ile karbon nanotüp üretimi

    UMUT BARIŞ AYHAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2004

    Kimya MühendisliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GÜNGÖR GÜNDÜZ

    DOÇ. DR. BURHANETTİN ÇİÇEK

  5. Çok duvarlı karbon nanotüp destekli rodyum nanokümelerinin dimetilamin-boranın hidrolizinden hidrojen üretimi tepkimesinde katalizör olarak kullanılması ve tepkime kinetiğinin incelenmesi

    Multi-walled carbon nanotube supported rhodium nanoparticles as a catalyst in the production of hydrogen from the hydrolysis of dimethylamine-borane and investigation of reaction kinetics

    SERDAR GÜNBATAR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    KimyaVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi

    Kimya Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MEHMET GÜLCAN