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:
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:
본 발명은 이산화탄소 전환 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 공기 중 산소를 분리하는 ITM(Ion Transfer Membrane), ITM에서 분리된 산소를 산화제로 사용하여 연소시키는 순산소연소기, 순산소연소반응을 통하여 생성된 고농도의 이산화탄소를 합성가스(CO, H 2 )로 변환시켜주는 개질기, 그리고 합성가스를 메탄올 또는 케톤 또는 카보네이트 등으로 변환시켜주는 합성기 등으로 구성된 순산소연소와 촉매 전환공정을 연계한 융합형 이산화탄소 전환 시스템에 관한 것이다.
Abstract:
본발명은글리시딜메타크릴레이트를원료물질로사용하여산 촉매하에서수화에폭시개환반응하여글리세롤모노메타크릴레이트를제조하는방법에관한것이다. 본발명의제조방법에서는산 촉매로서헤테로폴리산또는황산이온이담지된복합금속산화물의불균일계고체산촉매를선택사용함으로써짧은반응시간내에높은순도및 수율로글리세롤모노메타크릴레이트를제조할수 있으며, 반응종료후에는촉매의회수가가능하여종래방법에서문제시되었던폐산또는폐수처리의문제를해소할수 있다.
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:
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.
Abstract:
본 발명은 온실가스인 이산화탄소(CO 2 )와 메탄(CH 4 ) 가스의 개질반응을 통해 수득된 일산화탄소(CO)와 수소(H 2 )의 혼합가스를 어떠한 분리공정을 거치지 않고, 메탄올 합성에 직접 이용하고, 메탄올 합성 과정 중 화학양론적으로 메탄올 합성에 사용된 일산화탄소의 초과량은 디메틸카보네이트를 제조하고, 이 때 잔존하고 있는 일산화탄소를 분리하여 다른 용도의 출발물질로 제공할 수 있는 디메틸카보네이트의 제조방법에 관한 것이다.
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:
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.
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