1. Introduction
Nanotechnology products were responsible for a consumer
market of about US$ 11 trillion in 2010, wherein US$ 340
billion correspond just to nanomaterials (CNMs). Nanomaterials
consist of structures with at least one dimension in
the order of nanometers (1×10î9
m)[1]. The most popular
nanomaterial is the carbon nanotubes, which consists of
coaxial tubular graphene sheets. CNMs have extraordinary
mechanical, thermal and electrical properties. Such characteristics
provide a wide range of potential applications in energy management, electronics, structural materials and
chemical processing[2]. However, the high cost to produce
CNMs limits their usage. To decrease the cost of these materials,
it is instrumental to reduce the expenses associated
with the procurement of raw-materials and to reduce
production expenses. By using carbonaceous solid wastes
as feedstocks for CNMs growth, the cost of raw-material
can be minimized. Furthermore the process operating costs
can be minimized by burning additional waste to provide
thermal energy[3].
Aside of the carbon sources for nanomaterials generation,
another important factor in this process is the catalyst.
As the formation of such nanostructures cannot be
activated at the absence of a catalyst, identiÀ cation of an
effective and affordable catalyst is paramount. Currently
popular catalyst systems are typically found in the forms of
either Á oating-oriented[4] or À xed substrate-based[5] conÀ gurations.
Effective catalysts include, but are not limited to,
iron (Fe)[6,7], nickel (Ni)[8,9], and cobalt (Co)[10]. Alloys that
incorporate such elements in their compositions, e.g. stainless
steel, have also been examined[11]. Particularly, stainless
steel meshes have served as substrates, coated with a
thin À lm of extra catalyst such as Ni[12]. This À nding is important
since use of stainless steel, a readily-available and
economical commodity, can lower the cost of CNMs production.
This study utilized AISI 304 stainless steel meshes as
both catalysts and substrates for growing nanomaterials.
Stainless steels are alloys with a minimum of 10.5% chromium,
which is necessary to form a stable passive À lm. This
À lm protects the material against mild atmospheric corrosion.
AISI 304 is an austenitic stainless steel that has high
content of chromium (18%–20%) and nickel (8%–10.5%). This
is the most used stainless steel alloy, available in a wider
range of products, forms and À nishes[13,14].
บทนำผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีความรับผิดชอบสำหรับผู้บริโภคของตลาดเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา $ 11 ล้านใน 2010, wherein สหรัฐอเมริกา $ 340ล้านตรงเพียงกับ nanomaterials (CNMs) Nanomaterialsประกอบด้วยอย่างน้อยหนึ่งมิติในลำดับของนาโนเมตร (1 × 10î9 เมตร) [1] นิยมมากที่สุดnanomaterial เป็น nanotubes คาร์บอน ซึ่งประกอบด้วยโคแอกเซียล graphene ท่อแผ่น CNMs มีพิเศษคุณสมบัติทางกล ความร้อน และไฟฟ้า ลักษณะดังกล่าวการใช้งานในการจัดการพลังงาน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุโครงสร้างที่หลากหลาย และประมวลผลทางเคมี [2] อย่างไรก็ตาม สูงต้นทุนการผลิตCNMs จำกัดการใช้งาน เพื่อลดต้นทุนของวัสดุมันเป็นเครื่องมือในการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องมีการจัดซื้อวัตถุดิบวัสดุ และลดค่าใช้จ่ายการผลิต โดยไม้เสีย carbonaceousเป็นการเริ่ม CNMs เจริญเติบโต ต้นทุนของวัสดุดิบสามารถลด นอกจากนี้ กระบวนการทำค่าใช้จ่ายสามารถลดได้จากการเผาไหม้ของเสียเพิ่มเติมเพื่อให้พลังงานความร้อน [3]กันของแหล่งคาร์บอนสำหรับสร้าง nanomaterialsอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในกระบวนการนี้คือ เศษเป็นการก่อตัวของ nanostructures ดังกล่าวไม่สามารถเปิดใช้งานในการขาดงานของตัวเร่งปฏิกิริยา ไอออน identiÀ ของการเศษมีประสิทธิภาพ และราคาไม่แพงเป็นที่สุด ในขณะนี้ระบบเศษนิยมมักจะพบในรูปแบบÁแปลก oating [4] หรืออาหาร xed ตามพื้นผิว [5] conÀ gurationsสิ่งที่ส่งเสริมประสิทธิภาพรวมถึง แต่ไม่จำกัดเหล็ก (Fe) [6, 7], นิกเกิล (Ni) [8,9], และโคบอลต์ (Co) [10] โลหะผสมที่รวมองค์ประกอบต่าง ๆ ในองค์ประกอบของพวกเขา เช่นสแตนเลสเหล็ก การตรวจสอบ [11] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สแตนเลสตาข่ายเหล็กมีหน้าที่เป็นพื้นผิว ด้วยความlm Àบางของเศษเพิ่มเติมเช่น Ni [12] ต่ออาหารนี้เป็นสิ่งสำคัญตั้งแต่ใช้ของสแตนเลส เครื่องพร้อม และสินค้าราคาประหยัด สามารถลดต้นทุนการผลิต CNMsการศึกษานี้ใช้ตาข่ายเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 เป็นสิ่งที่ส่งเสริมและพื้นผิวการเจริญเติบโต nanomaterialsสเตนเลสเป็นโลหะผสมอย่างน้อย 10.5% โครเมียมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความแฝง lm เซ็ต นี้Lm เซ็ตปกป้องวัสดุกับการกัดกร่อนบรรยากาศอ่อนAISI 304 เป็นสเตนเลสที่มีสูงเนื้อหาของโครเมียม (18%-20%) และนิกเกิล (8%-10.5%) นี้มีการใช้โลหะผสมสแตนเล ในกว้างช่วงของผลิตภัณฑ์ แบบฟอร์ม และเมนู nishes [13,14]
การแปล กรุณารอสักครู่..

1. บทนำ
ผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ในตลาดประมาณ $ 11 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2010 นั้นสหรัฐ 340 $
พันล้านเพียงเพื่อตรงตามลักษณะวัสดุนาโน (CNMs) nanomaterials
ประกอบด้วยโครงสร้างที่มีอย่างน้อยหนึ่งมิติใน
คำสั่งของนาโนเมตร (1 ×10î9
เมตร) [1] ที่นิยมมากที่สุด
วัสดุนาโนเป็นท่อนาโนคาร์บอนซึ่งประกอบด้วย
คู่สายแผ่นกราฟีนท่อ CNMs มีพิเศษ
สมบัติเชิงกลความร้อนและไฟฟ้า ลักษณะดังกล่าว
ให้บริการที่หลากหลายของการใช้งานที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการพลังงาน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, วัสดุโครงสร้างและการ
ประมวลผลทางเคมี [2] แต่ค่าใช้จ่ายสูงในการผลิต
CNMs จำกัด การใช้งานของพวกเขา เพื่อลดค่าใช้จ่ายของวัสดุเหล่านี้
มันเป็นเครื่องมือในการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อวัตถุดิบและลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยใช้ถ่านขยะ
เป็นวัตถุดิบสำหรับการเจริญเติบโต CNMs ค่าใช้จ่ายของวัตถุดิบ
สามารถลด นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกระบวนการ
สามารถลดลงจากการเผาไหม้ขยะเพิ่มเติมเพื่อให้
พลังงานความร้อน [3].
นอกเหนือจากแหล่งคาร์บอนสำหรับการผลิตวัสดุนาโน,
อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในกระบวนการนี้คือตัวเร่งปฏิกิริยา.
ในฐานะที่เป็นรูปแบบของโครงสร้างนาโนดังกล่าวไม่สามารถ
ใช้งานได้ที่ กรณีที่ไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยาidentiÀไอออนบวกของ
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพและราคาไม่แพงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ปัจจุบัน
ระบบตัวเร่งปฏิกิริยาที่นิยมมักจะพบในรูปแบบของ
ทั้ง oating เชิง [4] หรือคงที่สารตั้งต้นที่ใช้ [5] gurations cona.
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ
เหล็ก (Fe) [6,7] นิกเกิล (Ni) [8,9] และโคบอลต์ (CO) [10] โลหะผสมที่
รวมองค์ประกอบดังกล่าวในองค์ประกอบของพวกเขาเช่นสแตนเลส
เหล็กยังได้รับการตรวจสอบ [11] โดยเฉพาะอย่างยิ่งสแตนเลส
ตาข่ายเหล็กได้ทำหน้าที่เป็นพื้นผิวเคลือบด้วย
LM บางตัวเร่งปฏิกิริยาพิเศษเช่น Ni [12] nding นี้เป็นสิ่งสำคัญ
เนื่องจากการใช้เหล็กสแตนเลสพร้อมที่มีอยู่และ
สินค้าโภคภัณฑ์ประหยัดสามารถลดต้นทุนการผลิต CNMs ได้.
การศึกษาครั้งนี้ใช้ 304 สแตนเลสตาข่ายเป็น
ทั้งตัวเร่งปฏิกิริยาและพื้นผิวสำหรับวัสดุนาโนเจริญเติบโต.
เหล็กสแตนเลสเป็นโลหะผสมที่มี อย่างน้อย 10.5% โครเมียม
ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะสร้างเสถียรภาพ LM เรื่อย ๆ นี้
LM ปกป้องวัสดุกับการกัดกร่อนในบรรยากาศอ่อน.
304 เป็นสแตนเลสสเตนที่มีสูง
เนื้อหาโครเมียม (18% -20%) และนิกเกิล (8% -10.5%) นี้
เป็นโลหะผสมที่ใช้มากที่สุดสแตนเลสที่มีอยู่ในกว้าง
ช่วงของผลิตภัณฑ์รูปแบบและ nishes a [13,14]
การแปล กรุณารอสักครู่..

1 . แนะนำผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีรับผิดชอบผู้บริโภคตลาดประมาณ US $ 11 ล้านบาท ซึ่งเรา $ 340พันล้าน สอดคล้อง เพื่อ nanomaterials ( cnms ) nanomaterialsประกอบด้วยโครงสร้างอย่างน้อยหนึ่งมิติในคำสั่งของนาโนเมตร ( 1 × 10 î 9m ) [ 1 ] ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดวัสดุนาโนเป็นท่อนาโนคาร์บอนซึ่งประกอบด้วยท่อคู่กราฟีน แบบแผ่น cnms มีพิเศษเครื่องกลความร้อนและคุณสมบัติทางไฟฟ้า ลักษณะ เช่นให้บริการที่หลากหลายของศักยภาพการประยุกต์ใช้ในการจัดการอิเล็กทรอนิกส์ , พลังงาน , วัสดุและโครงสร้างการประมวลผลทางเคมี [ 2 ] อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการผลิตสูงcnms จำกัด การใช้ของพวกเขา เพื่อลดต้นทุนของวัสดุเหล่านี้มันเป็นเครื่องมือเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อวัตถุดิบ และลดค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยการใช้ของเสียที่ประกอบด้วยคาร์บอนเป็นวัตถุดิบสำหรับการเจริญเติบโต cnms ต้นทุนของวัตถุดิบสามารถจะลดลง นอกจากนี้กระบวนการค่าใช้จ่ายสามารถทำได้โดยการเผาขยะเพิ่มเติมเพื่อให้พลังงานความร้อน [ 3 ]นอกเหนือจากแหล่งคาร์บอนสำหรับ nanomaterials รุ่นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในกระบวนการนี้คือ ตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นรูปแบบของนาโนดังกล่าวไม่สามารถเปิดใช้งานที่ขาด identi Àไอออนบวกของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพและราคาไม่แพงตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นมหา ในปัจจุบันระบบตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปจะพบในรูปแบบของให้Á oating มุ่งเน้น [ 4 ] หรือÀ xed พื้นผิวตาม [ 5 ] gurations Àคอนตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพื่อเหล็ก ( Fe ) [ 6 , 7 ] , นิกเกิล ( Ni ) [ 8,9 ] และโคบอลต์ ( Co ) [ 10 ] โลหะผสมที่รวมองค์ประกอบต่างๆ ในองค์ประกอบของพวกเขา เช่น สแตนเลสเหล็ก ยังได้รับการตรวจสอบ [ 11 ] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สแตนเลสตาข่ายเหล็กได้รับหน้าที่ให้เป็นพื้นผิวเคลือบด้วยอิมÀบางพิเศษของตัวเร่งปฏิกิริยาเช่นผม [ 12 ] นี้Àหาสำคัญตั้งแต่ใช้สแตนเลส , พร้อมใช้งาน และสินค้าราคาประหยัด ช่วยลดต้นทุนการผลิต cnms .การศึกษานี้ใช้ AISI 304 สแตนเลสตาข่ายเป็นทั้งตัวเร่งปฏิกิริยาและพื้นผิวสำหรับการปลูก nanomaterials .สแตนเลสเหล็กเป็นโลหะผสมที่มีอย่างน้อย 10.5 % โครเมียมซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อสร้างอิมÀเรื่อยๆคงที่ นี้À LM ปกป้องวัสดุอ่อน กับบรรยากาศการกัดกร่อนAISI 304 เป็นสเตนเลสเหล็กนั้นมีสูงเนื้อหาของโครเมียม 18% - 20% ) และนิเกิล ( 8% ) 10.5 % ) นี้จะใช้มากที่สุด สแตนเลส อัลลอย ใช้ได้ใน กว้างช่วงของผลิตภัณฑ์ รูปแบบ และÀ nishes [ 13,14 ]
การแปล กรุณารอสักครู่..
