The present invention is a hydrocarbon fired thermophotovoltaic furnace having a non-fused silica tube. In a preferred embodiment, the furnace has an infrared emitter tube having a top end and a bottom end and a substantially transparent non-fused silica window tube having a closed top end. The window tube is positioned concentrically around the infrared emitter tube, and the infrared emitter tube is in fluid communication with the window tube. The window tube is preferably composed of Lucalox (alumina or Chromolux), magnesia, yterria, titania, spinel, stablized zirconia or yterria alumina garnet. In another preferred embodiment, the furnace has a radiator tube having a top end and a bottom end and an infrared emitter tube having a closed top end. The infrared emitter tube is positioned concentrically around the radiator tube, and the radiator tube is in fluid communication with the infrared emitter tube. Fluid flows from the inner tube to the outer tube. Also disclosed is a fuel injector having a cup member press fit to the upper end of a hollow tube. An annular cup is positioned adjacent a top end of the cup member and a cap is positioned adjacent the annular cup opposite the cup member. A jet shim is positioned between the annular cup and the cap. The jet shim has a plurality of etched radial channels formed therein. Gaseous fuel flows through the etched radial channels between a flat upper rim of the cup member and a flat lower surface of the cap. The shim also has an inner hub held between a flat inner surface of the cup member and the flat lower surface of the cap.

La actual invención es un horno thermophotovoltaic encendido hidrocarburo que tiene un tubo no-fundido de la silicona. En una encarnación preferida, el horno tiene un tubo infrarrojo del emisor el tener de un extremo superior y un extremo inferior y un tubo no-fundido substancialmente transparente de la ventana de la silicona que tienen un extremo superior cerrado. El tubo de la ventana se coloca concéntrico alrededor del tubo infrarrojo del emisor, y el tubo infrarrojo del emisor está en la comunicación flúida con el tubo de la ventana. El tubo de la ventana se compone preferiblemente de Lucalox (alúmina o Chromolux), magnesia, yterria, titania, rubí sintético, stablized el granate del alúmina del zirconia o del yterria. En otra encarnación preferida, el horno tiene un tubo del radiador el tener de un extremo superior y un extremo inferior y un tubo infrarrojo del emisor que tienen un extremo superior cerrado. El tubo infrarrojo del emisor se coloca concéntrico alrededor del tubo del radiador, y el tubo del radiador está en la comunicación flúida con el tubo infrarrojo del emisor. El líquido fluye del tubo interno al tubo externo. También se divulga un inyector de combustible que tiene una prensa del miembro de la taza cabida al extremo superior de un tubo hueco. Una taza anular es adyacente colocado un extremo superior del miembro de la taza y un casquillo es adyacente colocado la taza anular enfrente del miembro de la taza. Una calza del jet se coloca entre la taza anular y el casquillo. La calza del jet tiene una pluralidad de canales radiales grabados al agua fuerte formados en esto. El combustible gaseoso atraviesa los canales radiales grabados al agua fuerte entre un borde superior plano del miembro de la taza y una superficie más baja plana del casquillo. La calza también tiene un cubo interno sostenido entre una superficie interna plana del miembro de la taza y la superficie más baja plana del casquillo.

 
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> Method for hydrogenating benzene polycarboxylic acids or derivatives thereof by using a catalyst containing macropores

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