Abstract:
본 발명은 수계 내 표적 유해물질 연속 모니터링 장치 및 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 수계 내 존재하는 표적 물질의 농도를 연속적으로 측정할 수 있도록 한 수계 내 표적 유해물질 연속 모니터링 장치 및 방법에 관한 것이다. 즉, 본 발명은 표적 물질을 선택적으로 인지할 수 있는 리셉터와, 이 리셉터를 고정한 다공성 멤브레인과, 리셉터와 반응하는 표적물질의 형광신호 세기를 연속 측정하는 센싱 유닛 등이 조합된 모니터링 장치를 이용하여, 수계 내 존재하는 표적 물질의 농도를 연속적으로 용이하게 측정할 수 있고, 수질 관리를 위해 연속적인 모니터링이 필요한 다양한 유해물질의 연속 검출장치 및 방법으로 유용하게 활용될 수 있는 수계 내 표적 유해물질 연속 모니터링 장치 및 방법을 제공하고자 한 것이다.
Abstract:
The present invention relates to a titania carrier for supporting a catalyst for removing nitrogen oxide, a manganese oxide-titania catalyst comprising the same, an apparatus for manufacturing the titania carrier and the manganese oxide-titania catalyst, a method for manufacturing the titania carrier and the manganese oxide-titania catalyst, and a method for removing nitrogen oxide. The present invention provides a titania carrier, a manufacturing apparatus thereof and a manufacturing method thereof, wherein the titania carrier has a specific surface area of 100 to 150 m^2/g, an average pore volume of 0.1 to 0.2 cm^3/g, and an average particle size of 5 to 20 nm. Also the present invention provides a manganese oxide-titania catalyst having manganese oxide supported on the titania carrier, a manufacturing method thereof, and a method for removing nitrogen oxide using the catalyst. The catalyst according to the present invention has high activity and dispersibility, and thus provides excellent denitrogenation efficiency even in a low temperature range of about 200°C.
Abstract:
본 발명은 초임계 유체를 이용하여 분리막의 외부 표면 및 미세 기공 내부면이 금속 나노 입자로 균일하게 코팅된 분리막의 제조방법에 관한 것으로서, 본 발명의 친수성 분리막의 제조방법은 (a) 고압 반응기에 미세 기공을 포함하는 분리막을 설치하고 초임계 유체에 용해되는 금속전구체를 도입하는 단계, (b) 상기 고압 반응기의 온도와 압력을, 도입하는 초임계 유체의 초임계 조건으로 유지하면서 상기 초임계 유체를 도입하여, 상기 금속전구체가 용해된 코팅 용액을 제조하는 단계, (c) 상기 코팅 용액으로 상기 분리막의 외부 표면 및 미세 기공 내부면을 코팅하는 단계, (d) 상기 고압 반응기에 환원제를 도입하여, 상기 금속전구체를 금속으로 환원시켜, 상기 분리막의 외부 표면 및 미세 기공 내부면에 금속 나노 입자를 포함하는 금속 나노 입자 코팅층을 형성하는 단계 및 (e) 상기 외부 표면 및 미세 기공 내부면에 금속 나노 입자를 포함하는 금속 나노 입자 코팅층이 형성된 친수성 분리막을 회수하는 단계를 포함하는 것이고, 본 발명의 친수성 분리막은 본 발명의 친수성 분리막 제조방법 의하여 제조된 분리막의 외부 표면 및 미세 기공 내부면에 금속 나노 입자가 코팅된 친수성 분리막이고, 본 발명의 유체 분리기는 본 발명의 친수성 분리막을, 정밀 여과막, 한외 여과막, 나노 여과막, 역삼투압막, 투과 증발막 또는 기체 투과막으로 포함하는 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A method and an apparatus for treating volatile organic compound are provided to safely eliminate volatile organic compound without the generation of secondary pollutants such as ozone. CONSTITUTION: A method for treating volatile organic compound includes the following: ozone is generated in an ozone generator(1) based on an ultraviolet ray-based lamp reactor or a plasma reactor; and reaction activating radical generated by treating the generated ozone based on catalyst in the form of a catalyst layer(3), and volatile organic compound is decomposed by the reaction activating radical. While the ozone is generated, the generating amount of the ozone is determined based on the concentration of the volatile organic compound contained in the air.
Abstract:
PURPOSE: A dry deposition collecting device is provided to prevent dilution of deposited water when rainwater is flowed into the deposited water, and to make an environment which is similar to lake or a reservoir etc while reducing evaporation of the deposited water. CONSTITUTION: A dry deposition collecting device includes the following: a first tank(110) filled with water; a second water tank(120) filled with deposited water and is attachably fixed on the bottom of the first tank and is arranged on the first tank to be submerged in the water; and a cover(141) opening and closing the first tank, and is combined to the top of the first tank. The dry deposition collecting device further includes a bird approach preventing member(150) combined to the top of the first tank.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus for reducing concentration of polychlorinated biphenyl contained in waste oil is provided, which prevents explosion due to contact with air. CONSTITUTION: An apparatus for reducing concentration of polychlorinated biphenyl contained in waste oil comprises an oil tank(271); a pipe(272) for supply of oil; a tank(275) for manufacturing powder metallic sodium; a pulverizing device(277) which pulverizes metallic sodium lump into fine powder; a powder metallic sodium-containing oil outflow tube(278); a second waste oil delivery pipe(279) in which waste oil containing polychlorinated biphenyl is provided; and a mixture reaction tube(282) in which degradation process is performed.
Abstract:
A method for preparing an antibacterial adsorbent is provided to guarantee adsorption performance of the adsorbent and to add antibacterial function by distributing an antibiotic nano-material on a surface of the adsorbent. A method for preparing an antibacterial adsorbent comprises the following steps of: preparing antibacterial nanoparticles(S101); forming electric-charged nanoparticles by charging the antibacterial nanoparticles with a negative or a positive polarity(S102); arranging the adsorbent in a electrode with a polarity opposite to the polarity of the electric-charged antibacterial nanoparticles after installing a cathode and an anode in a chamber(S103); applying an electric field in the chamber(S104); and attaching antibacterial nanoparticles on a surface of the adsorbent(S105).
Abstract:
A method for reducing mercury from fuel gas is provided to significantly reduce the mercury from the fuel gas, thereby performing a bio-friendly operation of combustion facilities, by using halogenated compound-impregnated activated carbon. Mercury from fuel gas is reduced by directly mixing halogenated compound-impregnated activated carbon into discharge gas in a power type, installing a fixation-type adsorbing tower of halogenated compound-impregnated activated carbon, or performing the combination thereof. The halogenated compound-impregnated activated carbon is KI-impregnated activated carbon, or HCl-impregnated activated carbon.
Abstract:
본 발명은, 탄소 성분을 포함한 반응 가스 및 촉매금속을 반응시켜 탄소나노튜브 및 탄소나노섬유를 포함하는 탄소나노물질을 제조하는 장치에 있어서, 상기 반응 가스 및 촉매금속을 외기와 차단하여 공급하는 원료 공급원과, 상기 원료 공급원과 연통하며 상기 원료 공급원으로부터 공급되는 상기 반응 가스 및 상기 촉매금속이 통과하면서 탄소나노물질의 생성반응이 일어나는 관상의 반응기와, 상기 생성반응이 일어나는 온도로 상기 반응기를 유지하기 위해 상기 반응기 외부에서 화염을 제공하는 화염제공수단과, 상기 반응기와 연통하며 상기 반응기에서 생성된 생성물로부터 상기 탄소나노물질을 수집하는 수집수단을 포함하는 탄소나노물질 제조장치를 개시한다. 본 발명의 장치는 화염을 이용한 간접가열에 의해 탄소나노물질 합성 환경을 제공함으로써, 장치의 구성이 간단하고, 저렴한 비용으로 운전이 가능하다는 장점을 갖는다. 탄소나노튜브, 탄소나노섬유, 탄소나노물질, 화염, 버너, 전기집진
Abstract:
PURPOSE: An apparatus for preparing a carbon nanomaterial by using flame and its preparation method are provided, to prepare a carbon nanomaterial simply and with low cost by indirect heating using flame. CONSTITUTION: The apparatus comprises a source material supply source(60, 62) which supplied a reaction gas and a catalyst metal with isolating them from external atmosphere; a reactor(70) which is connected with the source material supply source and where a carbon nanomaterial is prepared by the reaction of the catalyst metal and the reaction gas; a flame supply means(66) which supplies flame from the exterior of the reactor to maintain the temperature of the reactor to be the temperature where carbon nanomaterial is prepared; and a collection means(74) which collects the carbon nanomaterial from the product generated at the reactor. Preferably the reaction gas is selected from the group consisting of methane, ethylene, acetylene, carbon monoxide, cyclohexane, benzene and xylene; the catalyst metal is a metal nitrate; and the flame supply means is a surface combustion burner.