이온성 액체를 이용한 테트라플루오로에틸렌의 제조시스템 및 제조방법
    91.
    发明公开
    이온성 액체를 이용한 테트라플루오로에틸렌의 제조시스템 및 제조방법 有权
    使用离子液体的四氟乙烯的制备方法及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020150004609A

    公开(公告)日:2015-01-13

    申请号:KR1020130077797

    申请日:2013-07-03

    CPC classification number: C07C17/383 C07C17/25 C07C21/185

    Abstract: 본 발명의 목적은 이온성 액체를 이용한 테트라플루오로에틸렌의 제조시스템 및 제조방법을 제공하는 데 있다. 이를 위하여, 본 발명은 하이드로클로로플루오로카본(HCFC)을 열분해 하기 위한 열분해실; 상기 열분해실과 연결되는 전처리부; 상기 전처리부와 연결되고, 하이드로클로로플루오로카본을 분리하기 위한 이온성 액체를 이용하는 흡수탑; 상기 분리막 모듈의 농축부와 연결되고, 탑의 상부로 저비점물질을 분리하기 위한 저비증류탑; 상기 저비증류탑의 하부와 연결되고, 탑의 상부로 테트라플루오로에틸렌을 분리하기 위한 테트라플루오로에틸렌 증류탑; 및 상기 테트라플루오로에틸렌 증류탑의 하부와 연결되고, 고비점 물질을 탑의 상부로 분리하기 위한 1차 고비점 증류탑; 을 포함하는 분리막을 이용한 테트라플루오로에틸렌의 제조시스템을 제공한다. 본 발명에 따르면 테트라플루오로에틸렌을 제조하기 위한 공정에 있어서, 열분해 및 전처리를 수행한 후 미반응 하이드로클로로플루오로카본을 분리막 모듈을 통해 일차적으로 분리해냄으로써 미반응 하이드로클로로플루오로카본을 분리 및 재순환하면 공정상 분리효율이 향상된다. 또한, 종래의 분리공정에서 공비탑, MeOH 흡수탑, MeOH stripper, MeOH catching탑, HFP 정제탑 등이 생략될 수 있어 공정규모가 50 %이하로 축소되므로 공정상 경제성이 향상될 수 있다.

    Abstract translation: 本发明提供一种使用离子液体制造四氟乙烯的系统和方法。 本发明提供了一种使用分离膜的四氟乙烯制造系统,该分离膜包括:热解反应器,其将氢氯氟烃(HCFC)热解; 连接到热解反应器的预处理部分; 吸附塔,其连接到预处理塔并使用离子液体分离氢氯氟烃; 低沸点蒸馏塔,其将低沸点物质与塔的上部分离,并与分离膜组件的浓缩部分连接; 四氟乙烯蒸馏塔,其将四氟乙烯分离到塔的上部并连接到低沸点蒸馏塔的下部; 以及分离高沸点材料并与四氟乙烯蒸馏塔的下部连接的初级高沸点蒸馏塔。 本发明通过在制备四氟乙烯的方法中进行热解和预处理之后,通过分离未分解的含氢氟氯烃通过分离膜组件分离和循环未反应的氢氯氟烃来提高分离效率。 另外,本发明能够通过排除共沸塔,MeOH吸收塔,MeOH汽提塔,MeOH捕集塔,HFP净化塔等将工艺规模降低到50%以下,从而提高了经济可行性。

    자성분말이 함침된 에트린자이트를 포함하는 방사능 물질 흡착제 및 이를 이용한 방사능 물질 처리 방법
    92.
    发明公开
    자성분말이 함침된 에트린자이트를 포함하는 방사능 물질 흡착제 및 이를 이용한 방사능 물질 처리 방법 有权
    放射性材料的吸收,包括磁性粉末的渗透性和使用它的放射性材料的处理方法

    公开(公告)号:KR1020140136688A

    公开(公告)日:2014-12-01

    申请号:KR1020130057040

    申请日:2013-05-21

    CPC classification number: B01J20/06 B01J20/3214 B01J20/3234 G21F9/12

    Abstract: 본 발명은 자성분말이 함침된 에트린자이트를 포함하는 방사능 물질 흡착제를 제공한다. 또한, 이를 이용한 방사능 물질 처리방법을 제공한다. 본 발명에 따른 방사능 물질 흡착제 및 이를 이용한 방사능 물질 처리 방법은 이온교환 능력이 우수한 에트린자이트에 자성물질을 함침시켜 방사능 물질 흡착제로 사용하고, 이를, 방사능 물질이 유출된 해수에 살포하여 방사능 물질 대부분을 흡착 및 회수할 수 있어, 방사능 물질 제거에 효과적이다. 또한, 방사능 물질 흡착제를 포함하는 구조체 복수개를 원자력 발전소의 배수로에 구비시켜 방사능 물질의 유출 및 확산을 미연에 방지할 수 있다.

    Abstract translation: 本发明提供一种包含用磁性粉末浸渍的钙矾土的放射性物质吸附剂。 此外,提供了使用放射性物质吸附剂的放射性物质处理方法。 根据本发明,放射性物质吸附剂和使用该放射性物质吸附剂的放射性物质处理方法在消除放射性物质方面是有效的,其中具有优异的离子交换能力的钙矾石被磁性物质浸渍,从而被用作放射性物质吸附剂, 并将放射性物质吸附剂喷洒在放射性物质泄漏的海水中,从而吸收和收集大部分放射性物质。 此外,包括放射性物质吸附剂的多个结构被布置在核电站的排水通道上,从而防止放射性物质的泄漏和扩散。

    글리세롤 모노메타크릴레이트의 개선된 제조방법
    94.
    发明公开
    글리세롤 모노메타크릴레이트의 개선된 제조방법 有权
    制备甘油单甲基丙烯酸酯的改进方法

    公开(公告)号:KR1020140134012A

    公开(公告)日:2014-11-21

    申请号:KR1020130053588

    申请日:2013-05-13

    Abstract: 본발명은글리시딜메타크릴레이트를원료물질로사용하여산 촉매하에서수화에폭시개환반응하여글리세롤모노메타크릴레이트를제조하는방법에관한것이다. 본발명의제조방법에서는산 촉매로서헤테로폴리산또는황산이온이담지된복합금속산화물의불균일계고체산촉매를선택사용함으로써짧은반응시간내에높은순도및 수율로글리세롤모노메타크릴레이트를제조할수 있으며, 반응종료후에는촉매의회수가가능하여종래방법에서문제시되었던폐산또는폐수처리의문제를해소할수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及通过使用缩水甘油基甲基丙烯酸酯作为原料,在酸催化剂下通过水合环氧开环反应制备甘油单甲基丙烯酸酯的方法。 本发明的制备方法选择性地使用杂多酸或硫酸酯负载的复合金属氧化物的非均相固体酸催化剂,从而在短时间内制备高纯度的甘油单甲基丙烯酸酯和产率。 此外,催化剂的回收在反应结束后是可能的,因此可以解决处理现有方法问题的废酸和废水的问题。

    이산화탄소 개질반응용 모노리스 촉매, 이의 제조방법 및 이를 이용한 합성가스의 제조방법
    95.
    发明公开
    이산화탄소 개질반응용 모노리스 촉매, 이의 제조방법 및 이를 이용한 합성가스의 제조방법 有权
    单晶型改性催化剂,其制备方法及SYN气体的方法

    公开(公告)号:KR1020140132893A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:KR1020130052116

    申请日:2013-05-08

    Abstract: 본 발명은 이산화탄소 개질반응 용 모노리스 촉매 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 상세하게는 금속 전구체 용액에 담체를 혼합 및 담지하여, 상기 혼합 및 담지된 용액을 모노리스 지지체에 코팅, 건조시킨 후에 상기 혼합 및 담지된 용액이 코팅된 모노리스 지지체를 소성하는 단계를 포함하는 이산화탄소를 이용한 메탄의 개질반응용 모노리스 촉매의 제조방법을 제공한다. 본 발명에 따른 이산화탄소를 이용한 메탄의 개질반응용 모노리스 촉매 및 이의 제조방법은 이산화탄소와 메탄을 이용하는 개질반응을 수행함에 있어서, 기존의 그래뉼 타입의 성형 촉매에 비해 비교적 장시간 동안 높은 활성을 유지할 수 있어, 안정적인 합성가스의 제조가 가능하다. 또한, 모노리스의 구조적 특징으로 압력 손실이 비교적 적어 높은 유량에서의 반응을 진행시킬 수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种用于重整二氧化碳的整料催化剂及其制备方法,更具体地说,涉及使用二氧化碳制备甲烷重整用整料催化剂的方法,该方法包括以下步骤:将 载体在金属前体溶液上; 用混合和负载的溶液涂覆整料支撑物,然后干燥; 并焙烧涂有混合和支持的溶液的整料载体。 根据使用二氧化碳重整甲烷的整体催化剂及其制备方法,当使用二氧化碳和甲烷进行重整反应时,与 现有的颗粒型成型催化剂,从而产生稳定的合成气体。 此外,由于整料的结构特征,压力损失相对较小,从而以高流速进行反应。

    개선된 이산화탄소 전환촉매
    96.
    发明授权
    개선된 이산화탄소 전환촉매 有权
    二氧化碳转化改性催化剂

    公开(公告)号:KR101421189B1

    公开(公告)日:2014-07-22

    申请号:KR1020120094557

    申请日:2012-08-28

    Abstract: 본 발명은 화학식 1로 표시되는 촉매코어 및 이의 표면에 알루미나 코팅층을 가지는 것을 특징으로 하는 탄화수소 및 이산화탄소의 개질용 알루미나-코팅된 코발트계 촉매, 이의 제조방법, 및 이를 이용하여 탄화수소 및 이산화탄소의 혼합물로부터 일산화탄소 및 수소를 포함하는 합성가스를 제조하는 방법이 제공된다:
    [화학식 1]
    (a)Co-(b)X-(c)Y/(d)Z
    [상기 식에서, X는 Os, Pt, Pd, Rh, Ir 또는 Ru이고, Y는 Zr 또는 La이며, Z는 A, B 및 O로 이루어지는 스피넬형 담체를 나타내고, A는 Mg, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd 및 Sn으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상을 나타내고, B는 Al, Ga, In, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni 및 Co로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상을 나타내고, O는 산소 원자이고, a는 Co의 중량부, d는 스피넬형 담체 Z의 중량부를 나타내며, 스피넬형 담체 d의 100 중량부에 대하여, a는 1 ~ 100 중량부, b는 0 ~ 5.0 중량부, c는 0 ~ 30 중량부를 나타낸다.]
    본 발명의 알루미나-코팅된 촉매는 100,000ml/g
    cat ㆍhr이상의 높은 공간속도에서도 촉매활성도 및 촉매안정도가 더욱 개선되었고 장기간 운전에도 탄소침적이 거의 없어 합성가스를 매우 효율적으로 제조할 수 있다.

    이산화탄소 개질 기상화학반응의 농도를 실시간 검출하는 시스템을 이용하는 방법
    98.
    发明授权
    이산화탄소 개질 기상화학반응의 농도를 실시간 검출하는 시스템을 이용하는 방법 有权
    使用现场测量系统分析气相二氧化碳改性反应浓度的方法

    公开(公告)号:KR101402241B1

    公开(公告)日:2014-06-02

    申请号:KR1020120147862

    申请日:2012-12-17

    CPC classification number: G01N27/62 C01B3/56 C01B32/50 G01N30/7206 H01J49/4215

    Abstract: The present invention relates to a method for monitoring a carbon dioxide reforming gas phase chemical reaction, and to a method for determining whether the reaction properly proceeds in real time by using a quadrupole mass spectroscopy. More specifically, the present invention relates to a method for monitoring a reaction of reforming hydrogen and carbon monoxide using a system which comprises a mass flow controller controlling the amount of a feed gas, a feed gas mixer, a pressure indicator, and a reforming reactor comprising a catalyst bed and a furnace.

    Abstract translation: 本发明涉及二氧化碳重整气相化学反应的监测方法,以及通过使用四极质谱法来确定反应是否适当进行的方法。 更具体地说,本发明涉及使用包括控制进料气体的量的质量流量控制器,进料气体混合器,压力指示器和重整反应器的系统监测氢和一氧化碳重整的反应的方法 包括催化剂床和炉。

    4Å 크기의 기공을 갖는 기체 분리용 제올라이트 무기막의 제조방법
    99.
    发明授权
    4Å 크기의 기공을 갖는 기체 분리용 제올라이트 무기막의 제조방법 有权
    用于气体分离的孔径为4埃的沸石无机膜过滤器的制造方法

    公开(公告)号:KR101380296B1

    公开(公告)日:2014-04-01

    申请号:KR1020120043555

    申请日:2012-04-26

    Inventor: 이혁희 장태선

    Abstract: 본 발명은 (a) 규산나트륨(Sodium silicate, Na
    2 SiO
    3 )과 알루민산나트륨(Sodium aluminate, NaAlO
    2 )을 세라믹으로 구성된 기판의 양면에 각각 독립적으로 접촉시키는 접촉단계; (b) 상기 세라믹으로 구성된 기판의 양면에 접촉된 규산나트륨과 알루민산나트륨이 기판의 표면으로부터 기판의 내부로 각각 침투해 들어가는 침투단계; (c) 상기 기판의 내부에 침투된 규산나트륨과 알루민산나트륨이 반응하여 알루민산규산 나트륨(Sodium aluminosilicate)의 비정질 결정을 형성하는 단계; (d) 상기 알루민산규산 나트륨(Sodium aluminosilicate)의 비정질 결정을 가열하여 성장시키는 가열단계; (e) 상기 기판의 내부의 비정질의 알루민산규산 나트륨 이외의 부산물 또는 잔류의 미반응 규산나트륨 및 알루민산나트륨을 제거하는 세척단계; 및 (f) 상기 기판 내부에 포함된 수분을 제거하는 건조단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 기판 내부에 4Å 크기의 기공을 갖는 기체 분리용 제올라이트 무기막의 제조방법에 관한 것이다.

    3Å 크기의 기공을 갖는 기체 분리용 제올라이트 무기막의 제조방법
    100.
    发明公开
    3Å 크기의 기공을 갖는 기체 분리용 제올라이트 무기막의 제조방법 有权
    具有3种气体分选孔径的ZEOLITE无机膜过滤器的制造方法

    公开(公告)号:KR1020130138527A

    公开(公告)日:2013-12-19

    申请号:KR1020120062192

    申请日:2012-06-11

    Inventor: 이혁희 장태선

    Abstract: The present invention relates to a method for manufacturing a zeolite inorganic membrane filter for gas separation having pores with a size of 3 angstrom in a substrate comprising: a contact step for making potassium silicate (K_2SiO_3) in a liquid state and potassium aluminate (KAlO_2) in a liquid state come in contact with both surfaces of a substrate composed of ceramic separately; an infiltration step for infiltrating the potassium silicate in a liquid state and potassium aluminate in a liquid state coming in contact with both surfaces of the substrate composed of ceramic into the substrate from the surface of the substrate; a step for forming amorphous crystals of potassium aluminosilicate by making the potassium silicate and the potassium aluminate infiltrated into the substrate react; a heating step for growing crystals by heating the amorphous crystals of potassium aluminosilicate; a washing step for removing by-products or remaining unreacted potassium silicate or potassium aluminate except amorphous potassium aluminosilicate generated in the substrate; and a drying step for removing moisture included in the substrate. [Reference numerals] (1) Substrate;(2) Substrate fixing part;(3,4) Pipe;(AA) Potassium aluminate solution;(BB) Potassium silicate solution;(CC) Solution 2;(DD) Solution 1;(EE) U-shaped infiltration tank

    Abstract translation: 本发明涉及一种制备用于气体分离的沸石无机膜过滤器的方法,所述沸石无机膜过滤器在基材中具有尺寸为3埃的孔,包括:制备液态硅酸钾(K 2 SiO 3)和铝酸钾(KAlO 2)的接触步骤, 在液态下分别与由陶瓷构成的基板的两面接触; 从液体状态渗透硅酸钾的浸渗步骤和与陶瓷组成的基板的两个表面从基板的表面接触到基板的液态的铝酸钾; 通过使硅酸钾和铝酸钾渗透到基材中反应而形成硅铝酸钾的无定形晶体的步骤; 通过加热铝硅酸钾的无定形晶体生长晶体的加热步骤; 用于除去在基材中产生的无定形硅铝酸钾之外的副产物或剩余未反应的硅酸钾或铝酸钾的洗涤步骤; 以及用于除去基材中包含的水分的干燥步骤。 (1)基板;(2)基板固定部;(3,4)管;(AA)铝酸钾溶液;(BB)硅酸钾溶液;(CC)溶液2;(DD)溶液1; EE)U型渗透槽

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