Piroliz malzemelerin asal bir ortamda yüksek sıcaklıklarda termal ayrışmasıdır. Kimyasal bileşim değişikliğini içerir. Kelime Yunanca kökenli pyro ("ateş") ve lysis ("ayırma") unsurlarından türetilmiştir.
Piroliz en yaygın olarak organik malzemelerin işlenmesinde kullanılır. Ahşabın yakılmasında yer alan işlemlerden biridir. Genelde organik maddelerin pirolizi uçucu ürünler üretir ve karbon, kömür bakımından zengin bir katı kalıntı bırakır. Kalıntı olarak çoğunlukla karbon bırakan aşırı pirolizekarbonizasyon denilir. Piroliz gazlaştırma veya yanma işlemlerinde ilk adım olarak kabul edilir.
İşlem çoğunlukla kimya sanayiinde örneğin etilen karbonun pek çok formları, petrolden, kömürden ve hatta ağaçtan diğer kimyasallar, kömürden kok üretmek için kullanılır. Endüstriyel hacimde üretimi başlatarak doğalgazın (çoğunlukla metan) kirletici olmayan hidrojen gazına ve kirletmeyen katı karbon kömürüne dönüştürülmesinde de kullanılır. Piroliz uygulamaları biyokütleyi sentez gazına ve biyokömüre, atık plastikleri tekrar kullanılabilir yağa veya atıkları güvenli bir şekilde tek kullanımlık maddelere dönüştürür.
Terminoloji
Piroliz çok yüksek sıcaklıklarda (suyun veya diğer çözücülerin kaynama noktasının üzerinde) oluşan çeşitli kimyasal bozunma işlemlerinden biridir. Genellikle oksijen (yanmada O2) veya su (hidrolizde) gibi diğer reaktiflerin eklenmesini içermemesi bakımından yanma ve hidroliz gibi diğer işlemlerden farklıdır. Piroliz katı maddeler (kömür), yoğunlaşabilir sıvılar (katran) ve yoğunlaşmayan/kalıcı gazlar üretir.
Piroliz türleri
Organik maddenin tam pirolizi çoğunlukla temel karbondan oluşan katı bir kalıntı bırakır; süreç daha sonra karbonizasyon olarak adlandırılır. Daha özel piroliz vakaları şunlardır:
- Metanın doğrudan kirletici olmayan hidrojen yakıtına ve ayrılabilir katı karbona dönüştürülmesi için katalitik erimiş metallerin varlığında metan pirolizi
- Aşırı ısıtılmış su veya buhar varlığında hidroli piroliz hidrojen ve ayrıca önemli miktarda atmosferik karbondioksit üretir ayrıca petrol rafinasyonunda kullanılır
- sülfatlardan sülfürik asitin orijinal üretiminde olduğu gibi kuru damıtma
- mangal kömürü, kok kömürü ve aktif karbon üretiminde olduğu gibi tahrip edici damıtma
- şekerlerin karamelizasyonu
- kavurma, kızartma ve ızgara gibi yüksek sıcaklıkta pişirme işlemleri
- kömür yakma, odun kömürü üretimi
- Katran fırınlarında odunun pirolizi ile katran üretimi
- Petrol rafinasyonunda olduğu gibi ağır hidrokarbonların daha hafif olanlara kırılması
- plastikleri ve diğer polimerleri monomerlere ve oligomerlere ayıran termal depolimerizasyon
- atıl bir atmosfer altında ön- seramik polimerlerden polimer türevi seramiklerin oluşumunu içeren seramikleştirme
- katajenez gömülü organik maddenin fosil yakıtlara doğal dönüşümü ve
- organik sentezde kullanılan flaş vakumlu piroliz.
Genel süreçleri ve mekanizmaları
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTg0THpneEwxQnliMk5sYzNObGMxOXBibDkwYUdWZmRHaGxjbTFoYkY5a1pXZHlaV1JoZEdsdmJsOXZabDl2Y21kaGJtbGpYMjFoZEhSbGNpNXpkbWN2TWpJd2NIZ3RVSEp2WTJWemMyVnpYMmx1WDNSb1pWOTBhR1Z5YldGc1gyUmxaM0psWkdGMGFXOXVYMjltWDI5eVoyRnVhV05mYldGMGRHVnlMbk4yWnk1d2JtYz0ucG5n.png)
Piroliz genellikle malzemenin ayrışma sıcaklığının üzerine ısıtılması, moleküllerindeki kimyasal bağların kopmasıdır. Parçalar genellikle daha küçük moleküller haline gelir ancak daha büyük molekül kütleli kalıntılar hatta amorf kovalent katıları üretmek için birleşebilirler.
Pek çok ortamda belirli miktarlarda oksijen, su veya diğer maddeler mevcut olabilir bu nedenle pirolizin yanı sıra yanma, hidroliz veya diğer kimyasal işlemler oluşabilir. Bazen bu kimyasallar yakacak odunun yakılmasında, geleneksel odun kömürü imalatında ve ham petrolün buharla parçalanmasında olduğu gibi bilerek eklenir.
Tersine başlangıç malzemesi olumsuz kimyasal reaksiyonlardan kaçınmak için vakumda veya asal atmosferde ısıtılabilir. Vakumda piroliz ayrıca yan ürünlerin kaynama noktasını düşürerek geri kazanımlarını iyileştirir.
Organik madde açık kaplarda artan sıcaklıklarda ısıtıldığında aşağıdaki işlemler genellikle birbirini takip eden veya üst üste binen aşamalarda gerçekleşir:
- Yaklaşık 100 °C altında bir miktar su dahil uçucular buharlaşır. C vitamini ve proteinler gibi ısıya duyarlı maddeler bu aşamada zaten kısmen değişebilir veya ayrışabilir.
- Yaklaşık 100'de °C de veya biraz daha yüksek olduğunda yalnızca artık kalan su buharlaşır. Kristal yapısında kalan suyun hidratları biraz daha yüksek sıcaklıklarda gelebilirler. Bu işlem çok yüksek enerji tüketir bu nedenle bu aşama tamamlanana kadar sıcaklık yükselmesi durabilir.
- Yağlar, mumlar ve şekerler gibi bazı katı maddeler eriyebilir ve ayrılabilir.
- 100 ile 500 °C arasında birçok yaygın organik molekül parçalanır. Çoğu şekerler 160-180 °C'de ayrışmaya başlar. Ahşap, kağıt ve pamuklu kumaşların önemli bir bileşeni olan selüloz yaklaşık 350 °C ‘de başka önemli ahşap bileşen olan Lignin yaklaşık 350 °C'de ayrışmaya başlar ancak 500 °C’ye kadar uçucu ürünleri çıkarmaya devam eder. Bozunma ürünleri genellikle su, karbon monoksit CO ve/veya karbon dioksit CO
2, yanı sıra çok sayıda organik bileşiklerdir. Gazlar ve uçucu ürünler numuneyi terk eder ve bazıları tekrar duman olarak yoğunlaşabilir. Genellikle bu işlem aynı zamanda enerjiyi de emer. Bazı uçucular tutuşup yanarak görünür bir alev oluşturabilir. Uçucu olmayan kalıntılar genellikle karbonca zenginleşir ve renkleri kahverengi ile siyah arasında değişen büyük düzensiz moleküller oluşturur. Bu noktada maddenin "kömürleşmiş" veya "karbonlanmış" olduğu söylenir. - 200–300 °C de eğer oksijen dışlanmadıysa karbonlu kalıntı oldukça ekzotermik bir reaksiyonla genellikle hiç görünür alev olmadan veya çok az alevle yanmaya başlayabilir. Karbon yanması başladığında sıcaklık kendiliğinden yükselir, tortuyu parlayan bir köze dönüştürür ve karbondioksit ve/veya karbon monoksit salar. Bu aşamada, kalıntıda kalan azotun bir kısmı NO
2 ve N
2O
3 gibi azot oksitlere oksitlenebilir. Kükürt ve klor ve arsenik gibi diğer elementler bu aşamada oksitlenebilir ve buharlaşabilir. - Karbonlu tortunun yanması tamamlandıktan sonra genellikle yüksek erime noktalı inorganik oksitlenmiş malzemelerden oluşan bir toz veya katı mineral tortusu (kül) kalır. Külün bir kısmı yanma sırasında çıkmış, uçucu kül veya partikül emisyonu olarak gazlar tarafından sürüklenmiş olabilir. Asıl maddede bulunan metaller genellikle külde oksitler veya potas gibi karbonatlar olarak kalır. Kemik, fosfolipidler ve nükleik asitler gibi malzemelerden elde edilen fosfor genellikle fosfat olarak kalır.
Oluşum ve kullanımlar
Yemek pişirme
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTgzTHpjNUwwTmhjbUZ0Wld4cGMyRjBhVzl1WDI5bVgyTmhjbkp2ZEhNdWFuQm5Mekl3TUhCNExVTmhjbUZ0Wld4cGMyRjBhVzl1WDI5bVgyTmhjbkp2ZEhNdWFuQm4uanBn.jpg)
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTlqTDJNekwxWmxjbXR2YUd4MFpWOVFhWHA2WVY4eU1ERXpMVEEwTFRBeExUSTJOVGd1YW5Cbkx6SXdNSEI0TFZabGNtdHZhR3gwWlY5UWFYcDZZVjh5TURFekxUQTBMVEF4TFRJMk5UZ3VhbkJuLmpwZw==.jpg)
Pirolizin yiyecek hazırlamada birçok uygulaması vardır. Karamelizasyon gıdalardaki şekerlerin pirolizidir (genellikle polisakkaritlerin parçalanmasıyla şekerler üretildikten sonra). Yemek kahverengiye döner ve tadı değişir. Ayırt edici tatlar birçok yemekte kullanılır; örneğin karamelize soğan, Fransız soğan çorbasında kullanılır. Karamelizasyon için gerekli sıcaklıklar suyun kaynama noktasının üzerindedir. Kızartma yağı kolayca kaynama noktasının üzerine çıkabilir. Kızartma tavasına bir kapak koymak suyu içeride tutar ve bir kısmı yeniden yoğunlaşarak sıcaklığı daha uzun süre kahverengiye kadar soğuk tutar.
Yiyeceklerin pirolizi yanmış yiyeceklerin kömürleşmesi gibi (çok alçak sıcaklıklarda karbonun oksidatif yanmasının alev çıkarıp yiyeceği kül yapması) olduğu gibi istenmeyen bir işlem de olabilir.
Kok, karbon ve odun kömürü
Karbon ve karbonca zengin malzemeler istenen özelliklere sahiptir ancak yüksek sıcaklıklarda bile uçucu değildir. Sonuçta piroliz birçok türde karbon yapmak için kullanılır; bunlar yakıt için çelik yapımında (kok) reaktifler ve yapısal malzemeler olarak kullanılabilir.
Kömür piroliz olmuş oduna göre daha az dumanlı bir yakıttır). Bazı şehirler odun yakılmasını yasaklar veya yasaklamak için kullanılır; sakinler yalnızca odun kömürü (ve kok olarak adlandırılan benzer şekilde işlenmiş kaya kömürü) kullandıklarında hava kirliliği önemli ölçüde azalır. İnsanların genellikle ateşle yemek pişirmediği veya ısıtmadığı şehirlerde buna gerek yoktur. 20. yüzyılın ortalarında Avrupa'daki "dumansız" mevzuat hava kirliliğini azaltmak için etkili bir önlem olarak kok yakıtı ve dumanla yakılan yakma fırınları gibi daha temiz yakma tekniklerini gerekli kıldı.
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTlpTDJKakwwTnZZV3d0Wm05eVoyVXRaR2xoWjNKaGJTNXpkbWN2TWpJd2NIZ3RRMjloYkMxbWIzSm5aUzFrYVdGbmNtRnRMbk4yWnk1d2JtYz0ucG5n.png)
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTh6THpNMUwwTnZZV3hRZVhKdmJIbHphWE5RY205a2RXTjBjeTV3Ym1jdk1qSXdjSGd0UTI5aGJGQjVjbTlzZVhOcGMxQnliMlIxWTNSekxuQnVadz09LnBuZw==.png)
Kok yapma veya "koklaştırma" işlemi "kok fırınlarında" malzemeyi çok yüksek sıcaklıklara (900 °C (1.650 °F) çıkarılır böylece bu moleküller kaptan çıkan daha hafif uçucu maddelere ve çoğunlukla karbon ve inorganik kül olan gözenekli ama sert bir tortuya bölünürler. Uçucu madde miktarı kaynak malzemeye göre değişir, ancak genelde ağırlıkça % 25-30'dur. Kömürü koka dönüştürmek için endüstriyel ölçekte yüksek sıcaklıkta piroliz kullanılır. Bu çelik yapımı gibi birçok işlem için daha yüksek sıcaklıkların gerekli olduğu metalurjide yararlıdır. Bu işlemin uçucu yan ürünleri de, benzen ve piridin dahil olmak üzere sıklıkla faydalıdır. Kok, petrol arıtımından kalan katı artıklardan da üretilebilir.
Ahşabın asıl damar yapısı ve dışarı çıkan gazların oluşturduğu gözenekler hafif ve gözenekli bir malzeme oluşturmak için birleşir. Ceviz kabukları veya şeftali taşları gibi yoğun ahşap benzeri bir malzeme ile başlayarak, özellikle ince gözenekli (ve dolayısıyla çok daha büyük bir gözenek yüzey alanına) sahip, aktif karbon adı verilen ve bir yüzeyde adsorban olarak kullanılan bir odun kömürü formu elde edilir. çok çeşitli kimyasal maddeler.
Biochar örneğin pişirme ateşlerinden çıkan eksik organik piroliz kalıntısıdır. Amazon havzasının eski yerli topluluklarıyla ilişkili terra preta topraklarının önemli bir bileşenidir. Terra preta yerel çiftçilerce bölgenin tipik kırmızı toprağına kıyasla daha çok yararlı mikrobiyotayı teşvik etme ve koruma kapasitesinden dolayı çok aranır. Çoğunlukla organik atıklar olmak üzere çeşitli materyallerin pirolizinin katı kalıntısı olan biochar yoluyla bu toprakları yeniden yaratmak için çalışmalar devam etmektedir.
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTgxTHpVeEwwTmhjbUp2Ymw5bWFXSmxjbk5mWm5KdmJWOXphV3hyWDJOdlkyOXZiaTUwYVdZdmJHOXpjM2t0Y0dGblpURXRNakl3Y0hndFEyRnlZbTl1WDJacFltVnljMTltY205dFgzTnBiR3RmWTI5amIyOXVMblJwWmk1cWNHYz0uanBn.jpg)
Karbon lifler, çok güçlü iplikler ve tekstiller yapmak için kullanılabilen karbon filamentleridir. Karbon fiber ürünler genellikle uygun polimerin elyaflarından eğirme ve istenen öğenin dokunması ve sonra 1.500-3.000 °C (2.730-5.430 °F) derecelik yüksek bir sıcaklıkta malzemeyi piroliz yaparak üretilir. İlk karbon lifleri suni ipekden yapılmıştır ancak poliakrilonitril en yaygın başlangıç malzemesi haline gelmiştir. Çalışabilir ilk elektrik lambaları için Joseph Wilson Swan ve Thomas Edison sırasıyla pamuk ipliklerinin ve bambu kıymıklarının pirolizi ile yapılan karbon filamentleri kullandılar.
Piroliz önceden oluşturulmuş bir altlığı pirolitik karbon tabakası ile kaplamak için kullanılan reaksiyondur. Bu genelde 1.000-2.000 °C (1.830-3.630 °F) C'ye ısıtılan akışkan yataklı bir reaktörde yapılır. Pirolitik karbon kaplamalar yapay kalp kapakçıkları da dahil olmak üzere birçok uygulamada kullanılır.Kaynak hatası: <ref>
etiketi için </ref>
kapanışı eksik (Bkz: ) Kümes hayvanı çöpü, süt gübresi ve potansiyel olarak diğer gübreler dahil olmak üzere hayvan atıkları da değerlendirme altındadır. Kağıt çamuru, damıtıcı tahıl ve kanalizasyon çamuru gibi bazı endüstriyel yan ürünler de uygun besleme stoklarıdır.
Biyokütle bileşenlerinde hemiselülozun pirolizi 210-310 °C arasında gerçekleşir. Selülozun pirolizi 300-315 °C den başlar ve 360-380'C de biter 342-354 °C pik ile biter. Lignin yaklaşık 200'de °C de parçalanmaya başlar ve 1000' °C 'ye kadar devam eder.
Organik malzemelerin pirolizi ile elde edilen sentetik dizel yakıtı henüz ekonomik olarak rekabetçi değildir. Daha yüksek verimlilik bazen ince bölünmüş besleme stoğunun hızla 350 ve 500 °C (662 ve 932 °F) arasında ısıtıldığı 2 saniyeden az sürede flaş piroliz ile elde edilir.
Sentez gazı genellikle piroliz ile üretilir.
Piroliz yoluyla üretilen yağların düşük kalitesi, üretim maliyetlerini artırabilecek, ancak koşullar değiştikçe ekonomik olarak anlamlı olabilecek fiziksel ve kimyasal işlemlerle iyileştirilebilir.
Ayrıca mekanik biyolojik arıtma ve anaerobik sindirim gibi diğer süreçlerle entegre olma olasılığı da vardır. Biyokütle dönüşümleri için hızlı piroliz de araştırılır. Yakıt biyo-yağı ayrıca sulu piroliz yoluyla da üretilebilir.
Hidrojen için metan pirolizi
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTh3THpBNEwwMWxkR2hoYm1WZlVIbHliMng1YzJsekxURXVjRzVuTHpJeU1IQjRMVTFsZEdoaGJtVmZVSGx5YjJ4NWMybHpMVEV1Y0c1bi5wbmc=.png)
Metan pirolizi katı karbonu doğal gazdan ayırarak metandan hidrojen üretimi için kirletmeyen endüstriyel bir işlemdir. Bu tek adımlı işlem, düşük maliyetle yüksek hacimde kirletmeyen hidrojen üretir. Yakıt hücreli elektrikli ağır kamyon taşımacılığı için yakıt olarak hidrojen kullanıldığında, gaz türbini elektrik enerjisi üretimi ve hidrojen endüstriyel işlemler. Metan pirolizi 1065 °C civarında işleyen bir süreçtir Karbonun kolayca uzaklaştırılmasına izin veren doğal gazdan hidrojen üretmek için(kirletmeyen katı karbon, işlemin bir yan ürünüdür). Endüstriyel kalitede karbon daha sonra satılabilir veya depolanabilir ve atmosfere salınmaz, sera gazı (GHG) emisyonu olmaz. Hacim üretimi, BASF "ölçekli metan pirolizi" pilot tesisinde Karlsruhe Sıvı Metal Laboratuvarı (KALLA) gibi araştırma laboratuvarlarında ve Kaliforniya Üniversitesi - Santa Barbara'daki kimya mühendisliği ekibinde değerlendirilmektedir.
Etilen
Piroliz sanayide en büyük ölçekte üretilen kimyasal bileşik olan etileni üretmek için kullanılır (2005 yılında> 110 milyon ton/yıl). Bu süreçte petrolden gelen hidrokarbonlar yaklaşık 600 °C (1.112 °F) C'ye kadar ısıtılır. buhar varlığında; buna buharla çatlama denir. Elde edilen etilen, antifriz (etilen glikol ), PVC (vinil klorür yoluyla) ve polietilen ve polistiren gibi diğer birçok polimeri yapmak için kullanılır.
Yarı iletkenler
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTltTDJaakwwMVBRMVpFY0hKdlkyVnpjeTVxY0djdk1qSXdjSGd0VFU5RFZrUndjbTlqWlhOekxtcHdadz09LmpwZw==.jpg)
Metalorganik buhar fazı epitaksi (MOCVD) işlemi yarı iletkenler, sert kaplamalar ve diğer uygulanabilir malzemeler vermek için uçucu organometalik bileşiklerin pirolizini gerektirir. Reaksiyonlar inorganik bileşenin birikmesi ve hidrokarbonların gaz halindeki atık olarak salınması ile öncüllerin termal bozunmasını gerektirir. Atom-atom birikimi olduğundan bu atomlar toplu yarı iletkeni oluşturmak için kendilerini kristaller halinde organize ederler. Silikon çipler silanın pirolizi ile üretilir:
- SiH4 → Si + 2 H2 .
Bir başka yarı iletken olan galyum arsenit, trimetilgalyum ve arsinin birlikte pirolizi üzerine oluşur.
Atık Yönetimi
Piroliz aynı zamanda kentsel katı atıkları ve plastik atıkları işlemek için de kullanılabilir. Asıl yararı atık hacminin azaltmasıdır. Prensipte piroliz, monomerleri muamele edilen polimerlere yeniden üretir, ancak pratikte işlem ne temiz ne de ekonomik monomer kaynağıdır.
Lastik atık yönetiminde, lastik pirolizi iyi geliştirilmiş bir teknolojidir. Otomobil lastiği pirolizinden elde edilen diğer ürünler arasında çelik teller, karbon siyahı ve bitüm bulunur. Alanın, yasal, ekonomik ve pazarlama engelleri vardır. Lastik kauçuğunun pirolizinden elde edilen yağ, çok kükürtlüfür, bu yüzden çok kirleticidir ve kükürtten arındırılmalıdır.
500 °C'lik düşük sıcaklıkta kanalizasyon çamurunun alkali pirolizi yerinde karbon yakalama ile H2 üretimini artırabilir. NaOH kullanımı yakıt hücreleri için H2-yönünden zengin gaz üretme kapasitesi vardır.
Termal temizlik
Piroliz ayrıca termal temizleme için de kullanılır; polimerler, plastikler ve kaplamalar gibi organik maddeleri parçalardan, ürünlerden veya ekstrüder vidaları, düzeler ve statik karıştırıcılar gibi üretim bileşenlerinden çıkarmak için endüstriyel bir uygulamadır. Termal temizleme işlemi sırasında 310 C° ile 540 C° (600 °F ila 1000 °F) arasında organik materyal piroliz ve oksidasyon yoluyla uçucu organik bileşiklere, hidrokarbonlara ve karbonize gaza dönüştürülürinorganik elementlerse kalır.
Çeşitli termal temizleme sistemleri piroliz kullanır:
- Erimiş Tuz Banyoları en eski termal temizleme sistemlerinden biridir; erimiş tuz banyosu ile temizlik çok hızlıdır, ancak tehlikeli sıçrama riski veya patlamalar veya yüksek derecede toksik hidrojen siyanür gazı gibi tuz banyolarının kullanımıyla bağlantılı diğer potansiyel tehlikeler anlamına gelir.
- Akışkan Yatak Sistemleri, ısıtma ortamı olarak kum veya alüminyum oksit kullanır; bu sistemler de çok hızlı temizler ancak ortam erimez veya kaynamaz veya herhangi bir buhar veya koku yaymaz; temizleme işlemi bir ila iki saat sürer.
- Vakumlu Fırınlar, temizleme odası içinde kontrolsüz yanmayı önlemek için vakumda piroliz kullanır; temizleme işlemi 8 ila 30 saat sürer.
- Isı Temizleme Fırınları olarak da bilinen Yanma Fırınları, gazla ateşlenir ve boya, kaplama, elektrik motorları ve plastik endüstrilerinde ağır ve büyük metal parçalardan organik maddelerin uzaklaştırılması için kullanılır.
İnce kimyasal sentez
Piroliz araştırma laboratuvarında sadece değil esas olarak kimyasal bileşiklerin üretiminde kullanılır.
Bor hidrür kümelerinin alanı, diboranın (B2H6) pirolizinin yakl. 200 °C. ürünleri pentaboran ve dekaboran kümelerini içerir. Bu ısıl bozulmaya uğrar sadece (H2 elde etmek üzere) aynı zamanda yeniden çatlama dahil yoğunlaştırma gerektirir.
Nanopartiküllerin sentezi zirkonyumun ve oksitler, ultrasonik sprey piroliz (USP) adı verilen bir işlemde ultrasonik bir meme kullanılarak sentezi.
Diğer kullanımlar ve oluşumlar
- Piroliz, organik materyalleri karbon-14 yaş tayini amacıyla karbona dönüştürmek için kullanılır.
- Pirolizi tütün, kağıt ve katkı maddeleri içinde sigara ve diğer ürünler, (dahil olmak üzere birçok uçucu ürünleri üreten nikotin, karbon monoksit ve katran, aroma ve sorumludur) sağlık etkileri arasında sigara . Esrar içilmesi ve tütsü ürünleri ile sivrisinek bobinlerinin yakılması için de benzer hususlar geçerlidir.
- Piroliz, çöplerin yakılması sırasında meydana gelir ve potansiyel olarak toksik olan veya tamamen yanmazsa hava kirliliğine katkıda bulunan uçucu maddeler üretir.
- Laboratuvar veya endüstriyel ekipman, bazen sıcak yüzeylerle temas eden organik ürünlerin pirolizi olan koklaşmadan kaynaklanan karbonlu artıklarla kirlenir.
PAH üretimi
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH'lar) hemiselüloz, selüloz, lignin, pektin, nişasta, polietilen (PE), polistiren (PS), polivinil klorür (PVC) gibi farklı katı atık fraksiyonlarının pirolizinden üretilebilir ve polietilen tereftalat (PET). PS, PVC ve lignin önemli miktarda PAH üretir. Naftalin tüm polisiklik aromatik hidrokarbonlar arasında en bol bulunan PAH'dır.
Sıcaklık 500 °C'den 900'°C ye çıktığında çoğu PAH'lar artar. Sıcaklığın artmasıyla hafif PAH'ların yüzdesi azalır ve ağır PAH'ların yüzdesi artar.
Çalışma araçları
Termogravimetrik analiz
Termogravimetrik analiz (TGA) ısı ve kütle transferinde herhangi bir sınırlama olmaksızın pirolizi araştırmak için en yaygın tekniklerden biridir. Sonuçlar kütle kaybı kinetiğini belirlemek için kullanılabilir.Aktivasyon enerjileri Kissinger yöntemi veya tepe analizi-en küçük kareler yöntemi (PA-LSM) kullanılarak hesaplanabilir.
TGA Fourier dönüşümü kızılötesi spektroskopisi (FTIR) ve kütle spektrometresi ile birleşebilir.Sıcaklık arttıkça pirolizden oluşan uçucular ölçülebilir.
Makro-TGA
TGA'da sıcaklık artışından önce numune yüklenir ve ısıtma hızı düşüktür (100 °C min−1 den az). Macro-TGA kütle ve ısı transferi etkileri ile pirolizin araştırılmasında kullanılabilen gram düzeyinde numuneler kullanabilir.
Piroliz - gaz kromatografisi - kütle spektrometrisi
Piroliz kütle spektrometresi (Py-GC-MS), bileşiklerin yapısını belirlemek için önemli bir laboratuvar prosedürüdür.
Tarih
![image](https://www.wikipedia.tr-tr.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud2lraXBlZGlhLnRyLXRyLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTg0THpnMUwwcGhjR0Z1WlhObFQyRnJRMmhoY21OdllXeGZTM1Z5YjFOMWJXa3VhbkJuTHpJeU1IQjRMVXBoY0dGdVpYTmxUMkZyUTJoaGNtTnZZV3hmUzNWeWIxTjFiV2t1YW5Cbi5qcGc=.jpg)
Piroliz eski çağlardan beri ahşabı odun kömürüne dönüştürmek için kullanılmıştır. Eski Mısırlılar mumyalama işlemlerinde ahşabın pirolizinden elde ettikleri metanol kullandılar. Ahşabın kuru damıtılması 20. yüzyılın başlarında metanolün başlıca kaynağı olmaya devam etti.
8. yüzyıl Halifelik filozofu Jabir ibn Hayyan (Batı'da Geber olarak bilinir), sülfürik, hidroklorik ve nitrik asitleri ve ayrıca aqua regia'yı keşfetmek için kullandığı imbik geliştirmesi yanı sıra diğer tuzlarla karıştırılmış vitriolün kuru damıtılmasıyla nedeniyle deneysel kimyanın babası olarak kabul edilebilir. Bu keşifler Pseudo-Geber'ın kitapları aracılığıyla 14. yüzyılda Avrupa'da tanındı. Piroliz aynı zamanda fosfor (amonyum sodyum hidrojen fosfat NH
4NaHPO
4 NH
4NaHPO
4<br /> NH
4NaHPO
4<br /> NH
4NaHPO
4 konsantre idrarda) ve oksijen (cıva oksit ve çeşitli nitratlardan) gibi birçok önemli kimyasal maddenin keşfinde etkili olmuştur..
Kaynakça
- ^ "Pyrolysis". Compendium of Chemical Terminology. International Union of Pure and Applied Chemistry. 2009. s. 1824. doi:10.1351/goldbook.P04961. ISBN . Erişim tarihi: 10 Ocak 2018.
- ^ a b c d Zhou (August 2013). "The pyrolysis simulation of five biomass species by hemi-cellulose, cellulose and lignin based on thermogravimetric curves". Thermochimica Acta (İngilizce). 566: 36-43. doi:10.1016/j.tca.2013.04.040.
- ^ a b c d e Zhou (2017). "Combustible Solid Waste Thermochemical Conversion". Springer Theses (İngilizce). doi:10.1007/978-981-10-3827-3. ISBN . ISSN 2190-5053.
- ^ a b . United States Sustainability. BASF. 19 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ekim 2020.
- ^ Ramin (2014). "High-density polyethylene degradation into low molecular weight gases at 1823K: An atomistic simulation". J. Anal. Appl. Pyrol. 110: 318-321. doi:10.1016/j.jaap.2014.09.022.
- ^ George (26 Ağustos 2015). "Fast Pyrolysis Behavior of Banagrass as a Function of Temperature and Volatiles Residence Time in a Fluidized Bed Reactor". PLOS ONE (İngilizce). 10 (8): e0136511. doi:10.1371/journal.pone.0136511. ISSN 1932-6203. (PMC) 4550300 $2. (PMID) 26308860.
- ^ a b Zhou (November 2014). "Effect of interactions of biomass constituents on polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) formation during fast pyrolysis" (PDF). Journal of Analytical and Applied Pyrolysis (İngilizce). 110: 264-269. doi:10.1016/j.jaap.2014.09.007. 16 Ocak 2021 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 31 Aralık 2020. Kaynak hatası: Geçersiz
<ref>
etiketi: ":2" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: ) - ^ Wang (2019). "Additive manufacturing of ceramics from preceramic polymers: A versatile stereolithographic approach assisted by thiol-ene click chemistry". Additive Manufacturing. 27: 80-90. doi:10.1016/j.addma.2019.02.012.
- ^ a b c Zhou (April 2015). "Thermogravimetric characteristics of typical municipal solid waste fractions during co-pyrolysis". Waste Management (İngilizce). 38: 194-200. doi:10.1016/j.wasman.2014.09.027. (PMID) 25680236.
- ^ Sood (December 2012). "Indoor fuel exposure and the lung in both developing and developed countries: an update". Clinics in Chest Medicine. 33 (4): 649-65. doi:10.1016/j.ccm.2012.08.003. (PMC) 3500516 $2. (PMID) 23153607.
- ^ "SMOKELESS zones". British Medical Journal. 2 (4840): 818-20. 10 Ekim 1953. doi:10.1136/bmj.2.4840.818. (PMC) 2029724 $2. (PMID) 13082128.
- ^ "Smokeless incinerator patent". 6 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 31 Aralık 2020.
- ^ . 18 Haziran 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Temmuz 2008.
- ^ . BEST Pyrolysis, Inc. website. BEST Energies, Inc. 2 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Temmuz 2010.
- ^ a b Zhao (March 2019). "Low-temperature alkaline pyrolysis of sewage sludge for enhanced H2 production with in-situ carbon capture". International Journal of Hydrogen Energy (İngilizce). 44 (16): 8020-8027. doi:10.1016/j.ijhydene.2019.02.040.
- ^ a b Zhou (2015). "A novel method for kinetics analysis of pyrolysis of hemicellulose, cellulose, and lignin in TGA and macro-TGA". RSC Advances (İngilizce). 5 (34): 26509-26516. doi:10.1039/C5RA02715B. ISSN 2046-2069.
- ^ . US DOE. 14 Ağustos 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ . users.humboldt.edu. Humboldt University. Sonbahar 2011. 3 Nisan 2014 tarihinde kaynağından (Course notes for Environmental Resources Engineering 115) arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mayıs 2019.
- ^ Ramirez (1 Temmuz 2015). "A Review of Hydrothermal Liquefaction Bio-Crude Properties and Prospects for Upgrading to Transportation Fuels". Energies. 8 (7): 6765-6794. doi:10.3390/en8076765.
- ^ . Thermo-Chemical Conversion of Biomass (Tez). University of Twente. 2011. 17 Haziran 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mayıs 2012.
- ^ . ScienceMag.org. American Association for Advancement of Science. 16 Kasım 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ekim 2020.
- ^ . E&E News. Scientific American. 6 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Kasım 2020.
- ^ . CCJ News. Commercial Carrier Journal. 11 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ekim 2020.
- ^ . Hydrogen-Powered Truck Will Offer Heavy-Duty Capability and Clean Emissions. Toyota. 11 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ekim 2020.
- ^ "Auto Makers Shift Hydrogen Focus to Big Rigs". Wall Street Journal. 26 Ekim 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 24 Şubat 2022.
- ^ . Clarity Fuel Cell. Honda. 9 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ekim 2020.
- ^ . Hydrogen fueled gas turbines. General Electric. 13 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ekim 2020.
- ^ . Power From Hydrogen Gas For Carbon Reduction. Solar Turbines. 9 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ekim 2020.
- ^ "Methane to Ammonia via Pyrolysis". Ammonia Energy Association. Ammonia Energy Association. 31 Aralık 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 19 Ekim 2020.
- ^ . NewScientist. New Scientist Ltd. 7 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Şubat 2022.
- ^ . Phys.Org. Phys.Org. 9 Haziran 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ekim 2020.
- ^ . European Energy Innovation. Institute for Advanced Sustainability Studies. 21 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ekim 2020.
- ^ . Phys-Org. American Institute of Physics. 21 Kasım 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ekim 2020.
- ^ "Ethylene". Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Weinheim: Wiley-VCH. 2008. doi:10.1002/14356007.a10_045.pub3. ISBN .
- ^ a b Zhou (January 2015). "Interactions of three municipal solid waste components during co-pyrolysis". Journal of Analytical and Applied Pyrolysis (İngilizce). 111: 265-271. doi:10.1016/j.jaap.2014.08.017.
- ^ Roy, C. (1999). "The vacuum pyrolysis of used tires". Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 51 (1–2): 201-221. doi:10.1016/S0165-2370(99)00017-0.
- ^ Martínez (2013). "Waste tyre pyrolysis – A review, Renewable and Sustainable". Energy Reviews. 23: 179-213. doi:10.1016/j.rser.2013.02.038.
- ^ Choi, G.-G. (2014). "Total utilization of waste tire rubber through pyrolysis to obtain oils and CO2 activation of pyrolysis char". Fuel Processing Technology. 123: 57-64. doi:10.1016/j.fuproc.2014.02.007.
- ^ a b Zhao (Nisan 2020). "Alkali metal bifunctional catalyst-sorbents enabled biomass pyrolysis for enhanced hydrogen production". Renewable Energy (İngilizce). 148: 168-175. doi:10.1016/j.renene.2019.12.006.
- ^ . Fiber Journal. June 2010. 30 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Nisan 2016.
- ^ a b (PDF). Pollution Prevention Regional Information Center. The Magazine of Critical Cleaning Technology. September 1994. 8 Aralık 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Aralık 2015.
- ^ a b . ThermalProcessing.org. Process Examiner. 14 Mart 2014. 8 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Aralık 2015.
- ^ (PDF). Pollution Prevention Regional Information Center. Process Heating. April 1996. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Aralık 2015.
- ^ "Method for removing polymer deposits which have formed on metal or ceramic machine parts, equipment and tools". Espacenet. European Patent Office. 7 Ekim 1999. 31 Aralık 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 19 Nisan 2016.
- ^ "Cleaning objects in hot fluidised bed – with neutralisation of resultant acidic gas esp. by alkaline metals cpds". Espacenet. European Patent Office. 28 Kasım 1974. 31 Aralık 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 19 Nisan 2016.
- ^ "Process for vacuum pyrolysis removal of polymers from various objects". Espacenet. European Patent Office. 2 Eylül 1980. 31 Aralık 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 26 Aralık 2015.
- ^ . thermal-cleaning.com. 15 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Şubat 2016.
- ^ . Minnesota Technical Assistance Program. University of Minnesota. July 2008. 8 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Aralık 2015.
- ^ Pingali (2005). (PDF). Aerosol Science and Technology. 39 (10): 1010-1014. doi:10.1080/02786820500380255. 8 Nisan 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi.
- ^ Song (2004). (PDF). Journal of the American Ceramic Society. 87 (10): 1864-1871. doi:10.1111/j.1151-2916.2004.tb06332.x. 8 Nisan 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi.
- ^ Zhou (February 2015). "Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) formation from the pyrolysis of different municipal solid waste fractions" (PDF). Waste Management (İngilizce). 36: 136-146. doi:10.1016/j.wasman.2014.09.014. (PMID) 25312776. 16 Ocak 2021 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 31 Aralık 2020.
- ^ Zhou (16 Ekim 2014). "Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Formation from the Pyrolysis/Gasification of Lignin at Different Reaction Conditions". Energy & Fuels (İngilizce). 28 (10): 6371-6379. doi:10.1021/ef5013769. ISSN 0887-0624.
- ^ Zhou (April 2016). "Influence of process conditions on the formation of 2–4 ring polycyclic aromatic hydrocarbons from the pyrolysis of polyvinyl chloride" (PDF). Fuel Processing Technology (İngilizce). 144: 299-304. doi:10.1016/j.fuproc.2016.01.013. 23 Ekim 2020 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 31 Aralık 2020.
- ^ Zhou (July 2014). "Interactions of municipal solid waste components during pyrolysis: A TG-FTIR study". Journal of Analytical and Applied Pyrolysis (İngilizce). 108: 19-25. doi:10.1016/j.jaap.2014.05.024.
- ^ Long (September 2016). "Interactions among biomass components during co-pyrolysis in (macro)thermogravimetric analyzers". Korean Journal of Chemical Engineering (İngilizce). 33 (9): 2638-2643. doi:10.1007/s11814-016-0102-x. ISSN 0256-1115.
- ^ Goodacre, R.; Kell, D. B. (1996). "Pyrolysis mass spectrometry and its applications in biotechnology". Curr. Opin. Biotechnol. 7 (1): 20-28. doi:10.1016/S0958-1669(96)80090-5. (PMID) 8791308.
- ^ Peacock, P. M.; McEwen, C. N. (2006). "Mass Spectrometry of Synthetic Polymers. Anal. Chem". Analytical Chemistry. 78 (12): 3957-3964. doi:10.1021/ac0606249. (PMID) 16771534.
Dış bağlantılar
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Piroliz malzemelerin asal bir ortamda yuksek sicakliklarda termal ayrismasidir Kimyasal bilesim degisikligini icerir Kelime Yunanca kokenli pyro ates ve lysis ayirma unsurlarindan turetilmistir Cesitli piroliz asamalarini gosteren yanan odun parcalari ve ardindan oksitleyici yanma Piroliz en yaygin olarak organik malzemelerin islenmesinde kullanilir Ahsabin yakilmasinda yer alan islemlerden biridir Genelde organik maddelerin pirolizi ucucu urunler uretir ve karbon komur bakimindan zengin bir kati kalinti birakir Kalinti olarak cogunlukla karbon birakan asiri pirolizekarbonizasyon denilir Piroliz gazlastirma veya yanma islemlerinde ilk adim olarak kabul edilir Islem cogunlukla kimya sanayiinde ornegin etilen karbonun pek cok formlari petrolden komurden ve hatta agactan diger kimyasallar komurden kok uretmek icin kullanilir Endustriyel hacimde uretimi baslatarak dogalgazin cogunlukla metan kirletici olmayan hidrojen gazina ve kirletmeyen kati karbon komurune donusturulmesinde de kullanilir Piroliz uygulamalari biyokutleyi sentez gazina ve biyokomure atik plastikleri tekrar kullanilabilir yaga veya atiklari guvenli bir sekilde tek kullanimlik maddelere donusturur TerminolojiPiroliz cok yuksek sicakliklarda suyun veya diger cozuculerin kaynama noktasinin uzerinde olusan cesitli kimyasal bozunma islemlerinden biridir Genellikle oksijen yanmada O2 veya su hidrolizde gibi diger reaktiflerin eklenmesini icermemesi bakimindan yanma ve hidroliz gibi diger islemlerden farklidir Piroliz kati maddeler komur yogunlasabilir sivilar katran ve yogunlasmayan kalici gazlar uretir Piroliz turleri Organik maddenin tam pirolizi cogunlukla temel karbondan olusan kati bir kalinti birakir surec daha sonra karbonizasyon olarak adlandirilir Daha ozel piroliz vakalari sunlardir Metanin dogrudan kirletici olmayan hidrojen yakitina ve ayrilabilir kati karbona donusturulmesi icin katalitik erimis metallerin varliginda metan pirolizi Asiri isitilmis su veya buhar varliginda hidroli piroliz hidrojen ve ayrica onemli miktarda atmosferik karbondioksit uretir ayrica petrol rafinasyonunda kullanilir sulfatlardan sulfurik asitin orijinal uretiminde oldugu gibi kuru damitma mangal komuru kok komuru ve aktif karbon uretiminde oldugu gibi tahrip edici damitma sekerlerin karamelizasyonu kavurma kizartma ve izgara gibi yuksek sicaklikta pisirme islemleri komur yakma odun komuru uretimi Katran firinlarinda odunun pirolizi ile katran uretimi Petrol rafinasyonunda oldugu gibi agir hidrokarbonlarin daha hafif olanlara kirilmasi plastikleri ve diger polimerleri monomerlere ve oligomerlere ayiran termal depolimerizasyon atil bir atmosfer altinda on seramik polimerlerden polimer turevi seramiklerin olusumunu iceren seramiklestirme katajenez gomulu organik maddenin fosil yakitlara dogal donusumu ve organik sentezde kullanilan flas vakumlu piroliz Genel surecleri ve mekanizmalariOrganik maddenin atmosfer basincinda isil bozunma surecleri Piroliz genellikle malzemenin ayrisma sicakliginin uzerine isitilmasi molekullerindeki kimyasal baglarin kopmasidir Parcalar genellikle daha kucuk molekuller haline gelir ancak daha buyuk molekul kutleli kalintilar hatta amorf kovalent katilari uretmek icin birlesebilirler Pek cok ortamda belirli miktarlarda oksijen su veya diger maddeler mevcut olabilir bu nedenle pirolizin yani sira yanma hidroliz veya diger kimyasal islemler olusabilir Bazen bu kimyasallar yakacak odunun yakilmasinda geleneksel odun komuru imalatinda ve ham petrolun buharla parcalanmasinda oldugu gibi bilerek eklenir Tersine baslangic malzemesi olumsuz kimyasal reaksiyonlardan kacinmak icin vakumda veya asal atmosferde isitilabilir Vakumda piroliz ayrica yan urunlerin kaynama noktasini dusurerek geri kazanimlarini iyilestirir Organik madde acik kaplarda artan sicakliklarda isitildiginda asagidaki islemler genellikle birbirini takip eden veya ust uste binen asamalarda gerceklesir Yaklasik 100 C altinda bir miktar su dahil ucucular buharlasir C vitamini ve proteinler gibi isiya duyarli maddeler bu asamada zaten kismen degisebilir veya ayrisabilir Yaklasik 100 de C de veya biraz daha yuksek oldugunda yalnizca artik kalan su buharlasir Kristal yapisinda kalan suyun hidratlari biraz daha yuksek sicakliklarda gelebilirler Bu islem cok yuksek enerji tuketir bu nedenle bu asama tamamlanana kadar sicaklik yukselmesi durabilir Yaglar mumlar ve sekerler gibi bazi kati maddeler eriyebilir ve ayrilabilir 100 ile 500 C arasinda bircok yaygin organik molekul parcalanir Cogu sekerler 160 180 C de ayrismaya baslar Ahsap kagit ve pamuklu kumaslarin onemli bir bileseni olan seluloz yaklasik 350 C de baska onemli ahsap bilesen olan Lignin yaklasik 350 C de ayrismaya baslar ancak 500 C ye kadar ucucu urunleri cikarmaya devam eder Bozunma urunleri genellikle su karbon monoksit CO ve veya karbon dioksit CO2 yani sira cok sayida organik bilesiklerdir Gazlar ve ucucu urunler numuneyi terk eder ve bazilari tekrar duman olarak yogunlasabilir Genellikle bu islem ayni zamanda enerjiyi de emer Bazi ucucular tutusup yanarak gorunur bir alev olusturabilir Ucucu olmayan kalintilar genellikle karbonca zenginlesir ve renkleri kahverengi ile siyah arasinda degisen buyuk duzensiz molekuller olusturur Bu noktada maddenin komurlesmis veya karbonlanmis oldugu soylenir 200 300 C de eger oksijen dislanmadiysa karbonlu kalinti oldukca ekzotermik bir reaksiyonla genellikle hic gorunur alev olmadan veya cok az alevle yanmaya baslayabilir Karbon yanmasi basladiginda sicaklik kendiliginden yukselir tortuyu parlayan bir koze donusturur ve karbondioksit ve veya karbon monoksit salar Bu asamada kalintida kalan azotun bir kismi NO2 ve N2 O3 gibi azot oksitlere oksitlenebilir Kukurt ve klor ve arsenik gibi diger elementler bu asamada oksitlenebilir ve buharlasabilir Karbonlu tortunun yanmasi tamamlandiktan sonra genellikle yuksek erime noktali inorganik oksitlenmis malzemelerden olusan bir toz veya kati mineral tortusu kul kalir Kulun bir kismi yanma sirasinda cikmis ucucu kul veya partikul emisyonu olarak gazlar tarafindan suruklenmis olabilir Asil maddede bulunan metaller genellikle kulde oksitler veya potas gibi karbonatlar olarak kalir Kemik fosfolipidler ve nukleik asitler gibi malzemelerden elde edilen fosfor genellikle fosfat olarak kalir Olusum ve kullanimlarYemek pisirme soganlar hafifce piroliz edilir Bu pizza pirolize olup neredeyse tamamen komurlesmistir Pirolizin yiyecek hazirlamada bircok uygulamasi vardir Karamelizasyon gidalardaki sekerlerin pirolizidir genellikle polisakkaritlerin parcalanmasiyla sekerler uretildikten sonra Yemek kahverengiye doner ve tadi degisir Ayirt edici tatlar bircok yemekte kullanilir ornegin karamelize sogan Fransiz sogan corbasinda kullanilir Karamelizasyon icin gerekli sicakliklar suyun kaynama noktasinin uzerindedir Kizartma yagi kolayca kaynama noktasinin uzerine cikabilir Kizartma tavasina bir kapak koymak suyu iceride tutar ve bir kismi yeniden yogunlasarak sicakligi daha uzun sure kahverengiye kadar soguk tutar Yiyeceklerin pirolizi yanmis yiyeceklerin komurlesmesi gibi cok alcak sicakliklarda karbonun oksidatif yanmasinin alev cikarip yiyecegi kul yapmasi oldugu gibi istenmeyen bir islem de olabilir Kok karbon ve odun komuru source source source source source source source Odun komuru briketleri sikistirilmis testere talasi veya benzeri malzemelerden yapilir Karbon ve karbonca zengin malzemeler istenen ozelliklere sahiptir ancak yuksek sicakliklarda bile ucucu degildir Sonucta piroliz bircok turde karbon yapmak icin kullanilir bunlar yakit icin celik yapiminda kok reaktifler ve yapisal malzemeler olarak kullanilabilir Komur piroliz olmus oduna gore daha az dumanli bir yakittir Bazi sehirler odun yakilmasini yasaklar veya yasaklamak icin kullanilir sakinler yalnizca odun komuru ve kok olarak adlandirilan benzer sekilde islenmis kaya komuru kullandiklarinda hava kirliligi onemli olcude azalir Insanlarin genellikle atesle yemek pisirmedigi veya isitmadigi sehirlerde buna gerek yoktur 20 yuzyilin ortalarinda Avrupa daki dumansiz mevzuat hava kirliligini azaltmak icin etkili bir onlem olarak kok yakiti ve dumanla yakilan yakma firinlari gibi daha temiz yakma tekniklerini gerekli kildi Atesin sicakligini artirmak icin havayi bir yakit yatagindan geciren bir ufleyiciye sahip bir demirci ocagi Cevrede komur isiyi emerek pirolize edilir merkezdeki kok neredeyse saf karbondur ve karbon oksitlendiginde cok isi aciga cikarir Komurun pirolizi ile elde edilen tipik organik urunler X CH N Kok yapma veya koklastirma islemi kok firinlarinda malzemeyi cok yuksek sicakliklara 900 C 1 650 F cikarilir boylece bu molekuller kaptan cikan daha hafif ucucu maddelere ve cogunlukla karbon ve inorganik kul olan gozenekli ama sert bir tortuya bolunurler Ucucu madde miktari kaynak malzemeye gore degisir ancak genelde agirlikca 25 30 dur Komuru koka donusturmek icin endustriyel olcekte yuksek sicaklikta piroliz kullanilir Bu celik yapimi gibi bircok islem icin daha yuksek sicakliklarin gerekli oldugu metalurjide yararlidir Bu islemin ucucu yan urunleri de benzen ve piridin dahil olmak uzere siklikla faydalidir Kok petrol aritimindan kalan kati artiklardan da uretilebilir Ahsabin asil damar yapisi ve disari cikan gazlarin olusturdugu gozenekler hafif ve gozenekli bir malzeme olusturmak icin birlesir Ceviz kabuklari veya seftali taslari gibi yogun ahsap benzeri bir malzeme ile baslayarak ozellikle ince gozenekli ve dolayisiyla cok daha buyuk bir gozenek yuzey alanina sahip aktif karbon adi verilen ve bir yuzeyde adsorban olarak kullanilan bir odun komuru formu elde edilir cok cesitli kimyasal maddeler Biochar ornegin pisirme ateslerinden cikan eksik organik piroliz kalintisidir Amazon havzasinin eski yerli topluluklariyla iliskili terra preta topraklarinin onemli bir bilesenidir Terra preta yerel ciftcilerce bolgenin tipik kirmizi topragina kiyasla daha cok yararli mikrobiyotayi tesvik etme ve koruma kapasitesinden dolayi cok aranir Cogunlukla organik atiklar olmak uzere cesitli materyallerin pirolizinin kati kalintisi olan biochar yoluyla bu topraklari yeniden yaratmak icin calismalar devam etmektedir Ipek kozasinin pirolize edilmesiyle uretilen karbon lifleri Elektron mikrografi sol alttaki olcek cubugu 100 mm gosterir Karbon lifler cok guclu iplikler ve tekstiller yapmak icin kullanilabilen karbon filamentleridir Karbon fiber urunler genellikle uygun polimerin elyaflarindan egirme ve istenen ogenin dokunmasi ve sonra 1 500 3 000 C 2 730 5 430 F derecelik yuksek bir sicaklikta malzemeyi piroliz yaparak uretilir Ilk karbon lifleri suni ipekden yapilmistir ancak poliakrilonitril en yaygin baslangic malzemesi haline gelmistir Calisabilir ilk elektrik lambalari icin Joseph Wilson Swan ve Thomas Edison sirasiyla pamuk ipliklerinin ve bambu kiymiklarinin pirolizi ile yapilan karbon filamentleri kullandilar Piroliz onceden olusturulmus bir altligi pirolitik karbon tabakasi ile kaplamak icin kullanilan reaksiyondur Bu genelde 1 000 2 000 C 1 830 3 630 F C ye isitilan akiskan yatakli bir reaktorde yapilir Pirolitik karbon kaplamalar yapay kalp kapakciklari da dahil olmak uzere bircok uygulamada kullanilir Kaynak hatasi lt ref gt etiketi icin lt ref gt kapanisi eksik Bkz Kaynak gosterme Kumes hayvani copu sut gubresi ve potansiyel olarak diger gubreler dahil olmak uzere hayvan atiklari da degerlendirme altindadir Kagit camuru damitici tahil ve kanalizasyon camuru gibi bazi endustriyel yan urunler de uygun besleme stoklaridir Biyokutle bilesenlerinde hemiselulozun pirolizi 210 310 C arasinda gerceklesir Selulozun pirolizi 300 315 C den baslar ve 360 380 C de biter 342 354 C pik ile biter Lignin yaklasik 200 de C de parcalanmaya baslar ve 1000 C ye kadar devam eder Organik malzemelerin pirolizi ile elde edilen sentetik dizel yakiti henuz ekonomik olarak rekabetci degildir Daha yuksek verimlilik bazen ince bolunmus besleme stogunun hizla 350 ve 500 C 662 ve 932 F arasinda isitildigi 2 saniyeden az surede flas piroliz ile elde edilir Sentez gazi genellikle piroliz ile uretilir Piroliz yoluyla uretilen yaglarin dusuk kalitesi uretim maliyetlerini artirabilecek ancak kosullar degistikce ekonomik olarak anlamli olabilecek fiziksel ve kimyasal islemlerle iyilestirilebilir Ayrica mekanik biyolojik aritma ve anaerobik sindirim gibi diger sureclerle entegre olma olasiligi da vardir Biyokutle donusumleri icin hizli piroliz de arastirilir Yakit biyo yagi ayrica sulu piroliz yoluyla da uretilebilir Hidrojen icin metan pirolizi Metan pirolizinin girdi ve ciktilarini gosteren Hidrojen uretmek icin bir surec Metan pirolizi kati karbonu dogal gazdan ayirarak metandan hidrojen uretimi icin kirletmeyen endustriyel bir islemdir Bu tek adimli islem dusuk maliyetle yuksek hacimde kirletmeyen hidrojen uretir Yakit hucreli elektrikli agir kamyon tasimaciligi icin yakit olarak hidrojen kullanildiginda gaz turbini elektrik enerjisi uretimi ve hidrojen endustriyel islemler Metan pirolizi 1065 C civarinda isleyen bir surectir Karbonun kolayca uzaklastirilmasina izin veren dogal gazdan hidrojen uretmek icin kirletmeyen kati karbon islemin bir yan urunudur Endustriyel kalitede karbon daha sonra satilabilir veya depolanabilir ve atmosfere salinmaz sera gazi GHG emisyonu olmaz Hacim uretimi BASF olcekli metan pirolizi pilot tesisinde Karlsruhe Sivi Metal Laboratuvari KALLA gibi arastirma laboratuvarlarinda ve Kaliforniya Universitesi Santa Barbara daki kimya muhendisligi ekibinde degerlendirilmektedir Etilen Piroliz sanayide en buyuk olcekte uretilen kimyasal bilesik olan etileni uretmek icin kullanilir 2005 yilinda gt 110 milyon ton yil Bu surecte petrolden gelen hidrokarbonlar yaklasik 600 C 1 112 F C ye kadar isitilir buhar varliginda buna buharla catlama denir Elde edilen etilen antifriz etilen glikol PVC vinil klorur yoluyla ve polietilen ve polistiren gibi diger bircok polimeri yapmak icin kullanilir Yari iletkenler Ucucularin pirolizini gerektiren metalorganik buhar fazi epitaksi surecinin resmi Metalorganik buhar fazi epitaksi MOCVD islemi yari iletkenler sert kaplamalar ve diger uygulanabilir malzemeler vermek icin ucucu organometalik bilesiklerin pirolizini gerektirir Reaksiyonlar inorganik bilesenin birikmesi ve hidrokarbonlarin gaz halindeki atik olarak salinmasi ile oncullerin termal bozunmasini gerektirir Atom atom birikimi oldugundan bu atomlar toplu yari iletkeni olusturmak icin kendilerini kristaller halinde organize ederler Silikon cipler silanin pirolizi ile uretilir SiH4 Si 2 H2 Bir baska yari iletken olan galyum arsenit trimetilgalyum ve arsinin birlikte pirolizi uzerine olusur Atik Yonetimi Piroliz ayni zamanda kentsel kati atiklari ve plastik atiklari islemek icin de kullanilabilir Asil yarari atik hacminin azaltmasidir Prensipte piroliz monomerleri muamele edilen polimerlere yeniden uretir ancak pratikte islem ne temiz ne de ekonomik monomer kaynagidir Lastik atik yonetiminde lastik pirolizi iyi gelistirilmis bir teknolojidir Otomobil lastigi pirolizinden elde edilen diger urunler arasinda celik teller karbon siyahi ve bitum bulunur Alanin yasal ekonomik ve pazarlama engelleri vardir Lastik kaucugunun pirolizinden elde edilen yag cok kukurtlufur bu yuzden cok kirleticidir ve kukurtten arindirilmalidir 500 C lik dusuk sicaklikta kanalizasyon camurunun alkali pirolizi yerinde karbon yakalama ile H2 uretimini artirabilir NaOH kullanimi yakit hucreleri icin H2 yonunden zengin gaz uretme kapasitesi vardir Termal temizlik Piroliz ayrica termal temizleme icin de kullanilir polimerler plastikler ve kaplamalar gibi organik maddeleri parcalardan urunlerden veya ekstruder vidalari duzeler ve statik karistiricilar gibi uretim bilesenlerinden cikarmak icin endustriyel bir uygulamadir Termal temizleme islemi sirasinda 310 C ile 540 C 600 F ila 1000 F arasinda organik materyal piroliz ve oksidasyon yoluyla ucucu organik bilesiklere hidrokarbonlara ve karbonize gaza donusturulurinorganik elementlerse kalir Cesitli termal temizleme sistemleri piroliz kullanir Erimis Tuz Banyolari en eski termal temizleme sistemlerinden biridir erimis tuz banyosu ile temizlik cok hizlidir ancak tehlikeli sicrama riski veya patlamalar veya yuksek derecede toksik hidrojen siyanur gazi gibi tuz banyolarinin kullanimiyla baglantili diger potansiyel tehlikeler anlamina gelir Akiskan Yatak Sistemleri isitma ortami olarak kum veya aluminyum oksit kullanir bu sistemler de cok hizli temizler ancak ortam erimez veya kaynamaz veya herhangi bir buhar veya koku yaymaz temizleme islemi bir ila iki saat surer Vakumlu Firinlar temizleme odasi icinde kontrolsuz yanmayi onlemek icin vakumda piroliz kullanir temizleme islemi 8 ila 30 saat surer Isi Temizleme Firinlari olarak da bilinen Yanma Firinlari gazla ateslenir ve boya kaplama elektrik motorlari ve plastik endustrilerinde agir ve buyuk metal parcalardan organik maddelerin uzaklastirilmasi icin kullanilir Ince kimyasal sentez Piroliz arastirma laboratuvarinda sadece degil esas olarak kimyasal bilesiklerin uretiminde kullanilir Bor hidrur kumelerinin alani diboranin B2H6 pirolizinin yakl 200 C urunleri pentaboran ve dekaboran kumelerini icerir Bu isil bozulmaya ugrar sadece H2 elde etmek uzere ayni zamanda yeniden catlama dahil yogunlastirma gerektirir Nanopartikullerin sentezi zirkonyumun ve oksitler ultrasonik sprey piroliz USP adi verilen bir islemde ultrasonik bir meme kullanilarak sentezi Diger kullanimlar ve olusumlar Piroliz organik materyalleri karbon 14 yas tayini amaciyla karbona donusturmek icin kullanilir Pirolizi tutun kagit ve katki maddeleri icinde sigara ve diger urunler dahil olmak uzere bircok ucucu urunleri ureten nikotin karbon monoksit ve katran aroma ve sorumludur saglik etkileri arasinda sigara Esrar icilmesi ve tutsu urunleri ile sivrisinek bobinlerinin yakilmasi icin de benzer hususlar gecerlidir Piroliz coplerin yakilmasi sirasinda meydana gelir ve potansiyel olarak toksik olan veya tamamen yanmazsa hava kirliligine katkida bulunan ucucu maddeler uretir Laboratuvar veya endustriyel ekipman bazen sicak yuzeylerle temas eden organik urunlerin pirolizi olan koklasmadan kaynaklanan karbonlu artiklarla kirlenir PAH uretimiPolisiklik aromatik hidrokarbonlar PAH lar hemiseluloz seluloz lignin pektin nisasta polietilen PE polistiren PS polivinil klorur PVC gibi farkli kati atik fraksiyonlarinin pirolizinden uretilebilir ve polietilen tereftalat PET PS PVC ve lignin onemli miktarda PAH uretir Naftalin tum polisiklik aromatik hidrokarbonlar arasinda en bol bulunan PAH dir Sicaklik 500 C den 900 C ye ciktiginda cogu PAH lar artar Sicakligin artmasiyla hafif PAH larin yuzdesi azalir ve agir PAH larin yuzdesi artar Calisma araclariTermogravimetrik analiz Termogravimetrik analiz TGA isi ve kutle transferinde herhangi bir sinirlama olmaksizin pirolizi arastirmak icin en yaygin tekniklerden biridir Sonuclar kutle kaybi kinetigini belirlemek icin kullanilabilir Aktivasyon enerjileri Kissinger yontemi veya tepe analizi en kucuk kareler yontemi PA LSM kullanilarak hesaplanabilir TGA Fourier donusumu kizilotesi spektroskopisi FTIR ve kutle spektrometresi ile birlesebilir Sicaklik arttikca pirolizden olusan ucucular olculebilir Makro TGA TGA da sicaklik artisindan once numune yuklenir ve isitma hizi dusuktur 100 C min 1 den az Macro TGA kutle ve isi transferi etkileri ile pirolizin arastirilmasinda kullanilabilen gram duzeyinde numuneler kullanabilir Piroliz gaz kromatografisi kutle spektrometrisi Piroliz kutle spektrometresi Py GC MS bilesiklerin yapisini belirlemek icin onemli bir laboratuvar prosedurudur TarihMese komuru Piroliz eski caglardan beri ahsabi odun komurune donusturmek icin kullanilmistir Eski Misirlilar mumyalama islemlerinde ahsabin pirolizinden elde ettikleri metanol kullandilar Ahsabin kuru damitilmasi 20 yuzyilin baslarinda metanolun baslica kaynagi olmaya devam etti 8 yuzyil Halifelik filozofu Jabir ibn Hayyan Bati da Geber olarak bilinir sulfurik hidroklorik ve nitrik asitleri ve ayrica aqua regia yi kesfetmek icin kullandigi imbik gelistirmesi yani sira diger tuzlarla karistirilmis vitriolun kuru damitilmasiyla nedeniyle deneysel kimyanin babasi olarak kabul edilebilir Bu kesifler Pseudo Geber in kitaplari araciligiyla 14 yuzyilda Avrupa da tanindi Piroliz ayni zamanda fosfor amonyum sodyum hidrojen fosfat NH4 NaHPO4 NH4 NaHPO4 lt br gt NH4 NaHPO4 lt br gt NH4 NaHPO4 konsantre idrarda ve oksijen civa oksit ve cesitli nitratlardan gibi bircok onemli kimyasal maddenin kesfinde etkili olmustur Kaynakca Pyrolysis Compendium of Chemical Terminology International Union of Pure and Applied Chemistry 2009 s 1824 doi 10 1351 goldbook P04961 ISBN 978 0 9678550 9 7 Erisim tarihi 10 Ocak 2018 a b c d Zhou August 2013 The pyrolysis simulation of five biomass species by hemi cellulose cellulose and lignin based on thermogravimetric curves Thermochimica Acta Ingilizce 566 36 43 doi 10 1016 j tca 2013 04 040 a b c d e Zhou 2017 Combustible Solid Waste Thermochemical Conversion Springer Theses Ingilizce doi 10 1007 978 981 10 3827 3 ISBN 978 981 10 3826 6 ISSN 2190 5053 a b United States Sustainability BASF 19 Ekim 2020 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 19 Ekim 2020 Ramin 2014 High density polyethylene degradation into low molecular weight gases at 1823K An atomistic simulation J Anal Appl Pyrol 110 318 321 doi 10 1016 j jaap 2014 09 022 George 26 Agustos 2015 Fast Pyrolysis Behavior of Banagrass as a Function of Temperature and Volatiles Residence Time in a Fluidized Bed Reactor PLOS ONE Ingilizce 10 8 e0136511 doi 10 1371 journal pone 0136511 ISSN 1932 6203 PMC 4550300 2 PMID 26308860 a b Zhou November 2014 Effect of interactions of biomass constituents on polycyclic aromatic hydrocarbons PAH formation during fast pyrolysis PDF Journal of Analytical and Applied Pyrolysis Ingilizce 110 264 269 doi 10 1016 j jaap 2014 09 007 16 Ocak 2021 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 31 Aralik 2020 Kaynak hatasi Gecersiz lt ref gt etiketi 2 adi farkli icerikte birden fazla tanimlanmis Bkz Kaynak gosterme Wang 2019 Additive manufacturing of ceramics from preceramic polymers A versatile stereolithographic approach assisted by thiol ene click chemistry Additive Manufacturing 27 80 90 doi 10 1016 j addma 2019 02 012 a b c Zhou April 2015 Thermogravimetric characteristics of typical municipal solid waste fractions during co pyrolysis Waste Management Ingilizce 38 194 200 doi 10 1016 j wasman 2014 09 027 PMID 25680236 Sood December 2012 Indoor fuel exposure and the lung in both developing and developed countries an update Clinics in Chest Medicine 33 4 649 65 doi 10 1016 j ccm 2012 08 003 PMC 3500516 2 PMID 23153607 SMOKELESS zones British Medical Journal 2 4840 818 20 10 Ekim 1953 doi 10 1136 bmj 2 4840 818 PMC 2029724 2 PMID 13082128 Smokeless incinerator patent 6 Agustos 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 31 Aralik 2020 18 Haziran 2008 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 10 Temmuz 2008 BEST Pyrolysis Inc website BEST Energies Inc 2 Ocak 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 30 Temmuz 2010 a b Zhao March 2019 Low temperature alkaline pyrolysis of sewage sludge for enhanced H2 production with in situ carbon capture International Journal of Hydrogen Energy Ingilizce 44 16 8020 8027 doi 10 1016 j ijhydene 2019 02 040 a b Zhou 2015 A novel method for kinetics analysis of pyrolysis of hemicellulose cellulose and lignin in TGA and macro TGA RSC Advances Ingilizce 5 34 26509 26516 doi 10 1039 C5RA02715B ISSN 2046 2069 US DOE 14 Agustos 2007 tarihinde kaynagindan arsivlendi users humboldt edu Humboldt University Sonbahar 2011 3 Nisan 2014 tarihinde kaynagindan Course notes for Environmental Resources Engineering 115 arsivlendi Erisim tarihi 19 Mayis 2019 Ramirez 1 Temmuz 2015 A Review of Hydrothermal Liquefaction Bio Crude Properties and Prospects for Upgrading to Transportation Fuels Energies 8 7 6765 6794 doi 10 3390 en8076765 Thermo Chemical Conversion of Biomass Tez University of Twente 2011 17 Haziran 2013 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 30 Mayis 2012 ScienceMag org American Association for Advancement of Science 16 Kasim 2017 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 31 Ekim 2020 E amp E News Scientific American 6 Kasim 2020 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 7 Kasim 2020 CCJ News Commercial Carrier Journal 11 Agustos 2020 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 19 Ekim 2020 Hydrogen Powered Truck Will Offer Heavy Duty Capability and Clean Emissions Toyota 11 Ekim 2020 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 19 Ekim 2020 Auto Makers Shift Hydrogen Focus to Big Rigs Wall Street Journal 26 Ekim 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 24 Subat 2022 Clarity Fuel Cell Honda 9 Ekim 2017 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 19 Ekim 2020 Hydrogen fueled gas turbines General Electric 13 Haziran 2019 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 19 Ekim 2020 Power From Hydrogen Gas For Carbon Reduction Solar Turbines 9 Agustos 2020 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 19 Ekim 2020 Methane to Ammonia via Pyrolysis Ammonia Energy Association Ammonia Energy Association 31 Aralik 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 19 Ekim 2020 NewScientist New Scientist Ltd 7 Ekim 2016 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 24 Subat 2022 Phys Org Phys Org 9 Haziran 2013 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 30 Ekim 2020 European Energy Innovation Institute for Advanced Sustainability Studies 21 Eylul 2019 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 30 Ekim 2020 Phys Org American Institute of Physics 21 Kasim 2017 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 19 Ekim 2020 Ethylene Ullmann s Encyclopedia of Industrial Chemistry Weinheim Wiley VCH 2008 doi 10 1002 14356007 a10 045 pub3 ISBN 978 3527306732 a b Zhou January 2015 Interactions of three municipal solid waste components during co pyrolysis Journal of Analytical and Applied Pyrolysis Ingilizce 111 265 271 doi 10 1016 j jaap 2014 08 017 Roy C 1999 The vacuum pyrolysis of used tires Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 51 1 2 201 221 doi 10 1016 S0165 2370 99 00017 0 Martinez 2013 Waste tyre pyrolysis A review Renewable and Sustainable Energy Reviews 23 179 213 doi 10 1016 j rser 2013 02 038 Choi G G 2014 Total utilization of waste tire rubber through pyrolysis to obtain oils and CO2 activation of pyrolysis char Fuel Processing Technology 123 57 64 doi 10 1016 j fuproc 2014 02 007 a b Zhao Nisan 2020 Alkali metal bifunctional catalyst sorbents enabled biomass pyrolysis for enhanced hydrogen production Renewable Energy Ingilizce 148 168 175 doi 10 1016 j renene 2019 12 006 Fiber Journal June 2010 30 Haziran 2016 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 19 Nisan 2016 a b PDF Pollution Prevention Regional Information Center The Magazine of Critical Cleaning Technology September 1994 8 Aralik 2015 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 4 Aralik 2015 a b ThermalProcessing org Process Examiner 14 Mart 2014 8 Aralik 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 4 Aralik 2015 PDF Pollution Prevention Regional Information Center Process Heating April 1996 4 Mart 2016 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 4 Aralik 2015 Method for removing polymer deposits which have formed on metal or ceramic machine parts equipment and tools Espacenet European Patent Office 7 Ekim 1999 31 Aralik 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 19 Nisan 2016 Cleaning objects in hot fluidised bed with neutralisation of resultant acidic gas esp by alkaline metals cpds Espacenet European Patent Office 28 Kasim 1974 31 Aralik 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 19 Nisan 2016 Process for vacuum pyrolysis removal of polymers from various objects Espacenet European Patent Office 2 Eylul 1980 31 Aralik 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 26 Aralik 2015 thermal cleaning com 15 Subat 2016 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 11 Subat 2016 Minnesota Technical Assistance Program University of Minnesota July 2008 8 Aralik 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 4 Aralik 2015 Pingali 2005 PDF Aerosol Science and Technology 39 10 1010 1014 doi 10 1080 02786820500380255 8 Nisan 2014 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Song 2004 PDF Journal of the American Ceramic Society 87 10 1864 1871 doi 10 1111 j 1151 2916 2004 tb06332 x 8 Nisan 2014 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Zhou February 2015 Polycyclic aromatic hydrocarbons PAH formation from the pyrolysis of different municipal solid waste fractions PDF Waste Management Ingilizce 36 136 146 doi 10 1016 j wasman 2014 09 014 PMID 25312776 16 Ocak 2021 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 31 Aralik 2020 Zhou 16 Ekim 2014 Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Formation from the Pyrolysis Gasification of Lignin at Different Reaction Conditions Energy amp Fuels Ingilizce 28 10 6371 6379 doi 10 1021 ef5013769 ISSN 0887 0624 Zhou April 2016 Influence of process conditions on the formation of 2 4 ring polycyclic aromatic hydrocarbons from the pyrolysis of polyvinyl chloride PDF Fuel Processing Technology Ingilizce 144 299 304 doi 10 1016 j fuproc 2016 01 013 23 Ekim 2020 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 31 Aralik 2020 Zhou July 2014 Interactions of municipal solid waste components during pyrolysis A TG FTIR study Journal of Analytical and Applied Pyrolysis Ingilizce 108 19 25 doi 10 1016 j jaap 2014 05 024 Long September 2016 Interactions among biomass components during co pyrolysis in macro thermogravimetric analyzers Korean Journal of Chemical Engineering Ingilizce 33 9 2638 2643 doi 10 1007 s11814 016 0102 x ISSN 0256 1115 Goodacre R Kell D B 1996 Pyrolysis mass spectrometry and its applications in biotechnology Curr Opin Biotechnol 7 1 20 28 doi 10 1016 S0958 1669 96 80090 5 PMID 8791308 Peacock P M McEwen C N 2006 Mass Spectrometry of Synthetic Polymers Anal Chem Analytical Chemistry 78 12 3957 3964 doi 10 1021 ac0606249 PMID 16771534 Dis baglantilar