Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of dibutylether is provided to obtain high yield of the dibutylether under a mild condition by a strong acid strength of the catalyst when a heteropolyacid catalyst is applied to a dehydration of normal butanol in a batch reactor system. CONSTITUTION: A manufacturing method of dibutylether comprises: a step of manufacturing dibutylether by dehydration of n-butanol under the presence of an acid catalyst. The acid catalyst is a Keggin or Wells-Dawson type heteropolyacid catalyst, comprises one or more kinds selected from a group consisting of tungsten(W), molybdenum(Mo), vanadium(V), and niobium(Nb) as a coordinate atom, and comprises one or more kinds selected from a group consisting of phosphor(P), silicon(Si), germanium(Ge), arsenic(As), and boron(B) as a central element. [Reference numerals] (AA) Conversion ratio of n-butanol; (BB) Selectivity of dibutylether; (CC) Yield of dibutylether
Abstract:
본 발명은 양이온 치환된 헤테로폴리산 촉매를 이용한 리그닌 화합물 분해방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 리그닌 화합물을 분해하여 방향족 화합물을 생산하는 리그닌 화합물 분해방법에 있어서, 화학식 N x M y H 3 .0- nx -y PW 12 O 40 (상기 화학식 중 N은 팔라듐 이온, 로디움 이온, 백금 이온, 망간 이온, 수은 이온, 철 이온, 코발트 이온 및 구리 이온으로 구성된 군으로부터 선택된 1종 이상이고, M은 알칼리금속 이온 또는 암모늄 이온이며, 0≤x≤0.2이고 1≤y≤3이며, n은 N의 전하수)으로 표현되는 양이온 치환된 헤테로폴리산을 촉매 존재하에 분해반응이 수행되는 것을 특징으로 하는 양이온 치환된 헤테로폴리산 촉매를 이용한 리그닌 화합물 분해방법 본 발명에 제시된 공정은 기존의 리그닌 분해에 사용된 열분해 방법과 수첨 분해 방법보다 저온 (120~280 o C)과 저압 (10 기압)에서 반응이 이루어지며, 리그닌 분해 효율이 70%이상 보이는 고효율 에너지 절약형 리그닌 분해 공정이다.
Abstract:
본 발명은 중형기공성 니켈-알루미나 에어로젤(Aerogel) 촉매, 그 제조방법 및 상기 촉매를 이용한 액화천연가스(LNG)의 수증기 개질반응에 의한 수소가스 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 니켈/알루미늄의 원자비가 0.01 내지 1 범위로 혼재된 알루미늄전구체와 니켈전구체를 동시에 수화, 건조 및 열처리시켜 제조되며, 평균 기공이 2 내지 50nm 범위인 것을 특징으로 하는 중형기공성 니켈-알루미나 에어로젤(Aerogel) 촉매, 그 제조방법 및 상기 촉매를 이용한 액화천연가스(LNG)의 수증기 개질반응에 의한 수소가스 제조방법에 관한 것으로, 본 발명에 따르면 종래의 담지 니켈계 촉매에 비해 합성경로가 매우 간단하여 매우 경제적이고 재현성이 높을 뿐만 아니라, 니켈 촉매의 문제점인 탄소침적 및 입자 소결에 의한 비활성화에 대한 저항력을 향상� �킬 수 있기 때문에 장시간 동안 효율적이고 안정적으로 고순도의 수소가스를 제조할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: Sulfated zinc ferrite catalyst, method for preparing the same, a method for preparing 1,3-butadiene using the catalyst are provided to improve the yield of an 1,3-butadiene preparing process regardless of the content of a C4 mixture including normal butane and normal butene. CONSTITUTION: Single phase zinc ferrite is impregnated into a sulfate aqueous solution which is represented by chemical formula, M_2SO_4 or M_2S_2O8. M is H or NH_4. The surface of the zinc ferrite is sulfated. A filtering process and a drying process are followed. Sulfated zinc ferrite catalyst is obtained. A C4 mixture is prepared as the reactant of an 1,3-butadiene preparing process under the sulfated zinc ferrite catalyst. Air and steam are applied to the C4 mixture and the sulfated zinc ferrite catalyst. The C4 mixture includes normal-butane and normal-butene.
Abstract:
PURPOSE: A mesoporous nickel-alumina composite catalyst, a preparation method thereof and a production method of hydrogen gas by steam reforming of liquefied natural gas using the catalyst are provided to reduce fabrication cost thereof by adopting a single process in the fabrication of hydrogen gas. CONSTITUTION: A mesoporous nickel-alumina composite catalyst is fabricated by performing heat treatment for nickel and aluminum precursors of which the atomic ratio of nickel/aluminum is 0.01-1. The method for preparing the catalyst comprises the steps of: forming micelle by dissolving a block copolymer in an alcohol solution; dissolving aluminum precursor solution to the solution including the nickel precursor; obtaining a nickel-aluminum mixture gel by hydrating the aluminum and nickel precursors by adding diluted water to an alcohol; cleaning and drying the nickel-aluminum mixture gel after an aging operation; and performing the heat-treatment operation at 500-900°C.
Abstract:
본 발명은 다성분계 비스무스 몰리브데이트 촉매, 그 제조방법 및 상기 촉매를 이용한 1,3-부타디엔 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 산화적 탈수소화 반응에 의해 노르말-부탄 및 노르말-부텐을 포함하는 C4 혼합물로부터 1,3-부타디엔을 제조하는데 사용되고 비스무스 및 몰리브덴 성분을 필수적으로 포함하는 다성분계 비스무스 몰리브데이트 촉매에 있어서, 상기 다성분계 비스무스 몰리브데이트 촉매는 2가 또는 3가 양이온을 갖는 금속 성분을 적어도 하나 이상 더 포함하며, 시트르산 존재하에 졸-겔법에 의해 제조된 것을 특징으로 하는 다성분계 비스무스 몰리브데이트 촉매, 그 제조방법 및 상기 촉매를 이용한 1,3-부타디엔 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 촉매는 별도의 노르말-부탄 분리공정이나 노르말-부텐 추출공정 없이 많은 불순물이 포함되어 있는 C4 유분을 반응물로 직접 사용하여 높은 수율로 1,3-부타디엔을 얻을 수 있다. 다성분계 비스무스 몰리브데이트, 시트르산, 졸-겔법, 1,3-부타디엔, 산화적 탈수소화 반응, C4 라피네이트, C4 혼합물
Abstract:
PURPOSE: A producing method of a biuret is provided to effectively improve the yield of the biuret, to minimize the generation of by-products, and to increase the reaction activity by adding a catalyst. CONSTITUTION: A producing method of a biuret using a catalyst comprises the following steps: melting a urea in a reactor; and adding a catalyst to the reactor and reacting. The catalyst is selected from the group consisting of a zeolite catalyst, a heteropolyacid catalyst, an organic basic catalyst, a metallic oxide catalyst, a mixed catalyst with the metallic oxide catalyst and an alumina, an organic acid catalyst, and their mixture. The zeolite catalyst is selected from the group consisting beta zeolite, mordenite, and ZSM-5.
Abstract:
PURPOSE: A nickel catalyst carried on a meso-porous alumina carrier, a manufacturing method thereof, and a manufacturing method of hydrogen gas by a steam reformation of LNG are provided to obtain a stable catalyst activation during a steam reforming reaction of the LNG. CONSTITUTION: A nickel catalyst is carried on a meso-porous alumina carrier produced by a block copolymer as a molding material. 1~50 parts by weight of nickel is carried to 100 parts by weight of the meso-porous alumina carrier. The block copolymer is selected from the group consisting of pluronic based or tetronic based block copolymer including F108, F98, F88, P123, P105 and P104. The manufacturing method comprises the following steps: forming a micelle by melting the block copolymer to an alcohol solution; mixing an aluminum precursor to the alcohol solution; obtaining alumina gel by injecting moisture to the solution; obtaining the meso-porous alumina carrier by washing, drying, and heat-treating the gel; and impregnating the nickel before drying and heat-treating.