Abstract:
본 발명은 하기 화학식 1 또는 화학식 2로 표시되는 고리모양 탄화수소 생성용 촉매 및 이를 이용하여 수첨탈산소화 및 수소화 반응을 통해 리그닌 전환 물질로부터 고리모양 탄화수소를 제조하는 방법에 관한 것이다. [화학식 1] M/MoO x /γ-Al 2 O 3 [화학식2] M/WO x /γ-Al 2 O 3 상기 M은 Pd, Pt, Ru 또는 Rh이다.
Abstract:
The present invention relates to a catalyst for preparing cyclic hydrocarbon represented by formula 1 or 2 below, and a method of preparing cyclic hydrocarbon from a lignin-transformed derivative through hydrodeoxygenation reaction and hydrogenation reaction using the catalyst. Formula 1 is M/MoO_x/ γ-Al_2O_3 and formula 2 is M/WO_x/γ-Al_2O_3, where M is Pd, Pt, Ru or Rh.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of an aromatic compound is provided to manufacture ethyl benzene, styrene, and phenol with a high yield by decomposing a phenethyl phenyl ether bond which composes a lignin, in near-critical water. CONSTITUTION: A manufacturing method of an aromatic compound comprises: a step of reacting a lignin with an alkali sat in a near-critical water state. The reaction condition is conducted for 100-140 minutes under the pressure of 100-200 bar at 200-400 °C for 100-140 minutes. The alkali salt is one or more selected from sodium carbonate, potassium carbonate and NaOH. The aromatic compound is one or more selected from ethyl benzene, styrene, and phenol. The alkali salt is 0.125-0.5 parts by weight based on 100.0 parts by weight of the near-critical water state. [Reference numerals] (AA) Yield of aromatic compounds(mol%); (BB) Ethyl benzene; (CC) Styrene; (DD) Phenol; (EE) Conversion rate(%); (FF) Temperature(°C)
Abstract:
본 발명은 연료전지용 분리판 및 그의 제조 방법에 관한 것으로 후속의 코팅층 형성시 표면 접촉저항을 감소시켜, 코팅이 원활히 이루어질 수 있도록 하기 위하여 금속 기판 표면에 탄소나노튜브층을 먼저 형성한 후 페인팅, 스크린 코팅, 디핑(dipping) 또는 테이프 캐스팅(tape casting) 방법을 이용하여 전도성 첨가제를 포함하는 고분자를 짧은 시간 내에 10 ~ 300㎛로 코팅함으로써, 금속의 부식을 방지할 수 있도록 하는 발명에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A preparing method of a meso-porous nickel-alumina composite catalyst is provided to obtain the meso-porous nickel-alumina composite catalyst with a wide surface area and active surface area. CONSTITUTION: A preparing method of a meso-porous nickel-alumina composite catalyst comprises the following steps: forming a micelle by inserting an anionic surfactant to an alcohol solution and stirring; stirring the alcohol solution after inserting an aluminum precursor and dispersing; forming a composite consisting of the aluminum precursor and the micelle by mixing the dispersed mixture and the micelle and stirring; inserting a nickel precursor to the alcohol solution after melting the precursor to distilled water; mixing the nickel precursor mixture and the nickel precursor mixture and hydrating; condensing the mixture after a hydrothermal reaction; centrifugal separating and washing the outcome using the distilled water or the alcohol solution; and drying and heat treating the outcome.
Abstract:
PURPOSE: A separator for a fuel cell using a conductive polymer is provided to prevent corrosion of metal, to increase power density, and to reduce contact resistance generated when coating composite materials. CONSTITUTION: A separator for a fuel cell comprises a substrate(200), a carbon nanotube layer(250) installed on whole surface of the substrate, and a composite layer(280) containing a mixture(260) of conductive additive and a polymer at the upper part of the carbon nanotube layer. The substrate comprises an air or hydrogen gas channel of uneven shape which is formed at the first side of a metal plate material; and a coolant channel of uneven shape which is formed at the second side of a metal plate material.
Abstract:
본 발명은 혐기성 혼합 균주의 단계적 배양을 이용한 수소가스 생산방법에 관한 것으로, 구체적으로 수소생성능이 있는 혐기성 혼합 균주 중 비우점종을 먼저 배지를 포함하는 반응기에 접종하고, 이와 동시 또는 일정시간 경과 후에 우점종 균주를 접종하여 혼합배양 하는 것을 특징으로 하는 수소가스 생산방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 상기 균주들은 단독배양을 통한 수소생산 효율에서 완벽한 혐기적 조건 조성이 어렵기 때문에, 수소 생산에 더 효율적인 클로스트리디움의 높은 성장을 유도하기 위하여 두 균주의 혼합배양을 하였다. 또한 혼합배양에 이용될 수 있는 수소생산용 배지의 최적화 방법을 연구하였으며, 나아가 그람 염색법을 통하여 혼합배양 중의 우점종 균주를 확인하고, 비우점종 균주와 우점종 균주의 담체를 이용한 단계적 접종 및 배양을 통하여 수소생산 효율을 향상시킬 수 있음을 확인하였다. 혐기성, 엔테로박터 에어로제네스, 클로스트리디움 부티리쿰, Enterobacter aerogenes, Clostridium butyricum, 수소가스, 단계적 배양
Abstract:
Heteropoly acid - supported polymer catalysts are provided to maximize catalyst activation by controlling size of air bubble even loss of the heteropoly acid is small. A heteropoly acid-supported polymer catalyst includes a heteropoly acid dipped in air bubble of a polymer carrier having an amine or an amide functional group. The polymer carrier is synthesized by performing a polymerization reaction of olefin-based monomers having the amine or the amide functional group. The olefin-based monomers are methyl methacrylate and methacrylamide. Methylmethacrylate and methacrylamide is the respective 97 mol%: 3 mol% or 30 mol%: 70 mol%.