루테늄 나노입자 담지촉매를 사용하는 하이드록시메틸푸르푸랄의 선택적 수소화 방법
    93.
    发明授权
    루테늄 나노입자 담지촉매를 사용하는 하이드록시메틸푸르푸랄의 선택적 수소화 방법 有权
    用钌纳米粒子载体催化剂选择性氢化羟甲基糠醛的方法

    公开(公告)号:KR101799932B1

    公开(公告)日:2017-11-22

    申请号:KR1020150128013

    申请日:2015-09-10

    Abstract: 본발명은루테늄나노입자담지촉매를사용하는하이드록시메틸푸르푸랄(hydroxymethylfurfural, HMF)의선택적수소화방법에관한것으로, 더욱상세하게는질소포함관능기로관능화된다공성의고분자에루테늄나노입자가담지된형태의루테늄나노입자담지촉매를반응촉매로사용하여하이드록시메틸푸르푸랄을선택적으로수소화함으로써고수율의퓨란디메탄올(furandimethanol, FDM)을제조하는방법에관한것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种使用该钌微粒担载催化剂羟甲基糠醛的选择性加氢(羟甲基,HMF),并且更具体地,支撑在的聚合物的钌微粒的官能化多孔与含氮官能团, 由钌的形式在反应催化剂和用于对产量制备呋喃二甲醇(呋喃二甲醇,FDM)的方法使用纳米粒子催化剂选择性地氢化成羟甲基糠醛。

    5-히드록시메틸푸푸랄의 제조방법
    95.
    发明授权
    5-히드록시메틸푸푸랄의 제조방법 有权
    5-制备5-羟基甲基纤维素的方法

    公开(公告)号:KR101629699B1

    公开(公告)日:2016-06-14

    申请号:KR1020140116403

    申请日:2014-09-02

    Abstract: 본발명은메조다공성의황산화된고체촉매를이용하여프락토오스로부터 5-히드록시메틸푸푸랄을제조하는방법에관한것으로보다상세하게, 메조다공성의황산화된고체촉매를이용함으로서부식성이없고, 안정하며, 높은반응수율및 높은생성물의선택성을가지는 5-히드록시메틸푸푸랄의제조방법에관한것이다.

    2,5-비스(아미노메틸)퓨란의 제조방법
    96.
    发明公开
    2,5-비스(아미노메틸)퓨란의 제조방법 有权
    2,5-二(氨基甲基)呋喃的制备

    公开(公告)号:KR1020160034084A

    公开(公告)日:2016-03-29

    申请号:KR1020140125163

    申请日:2014-09-19

    CPC classification number: C07D307/52 C07D307/34

    Abstract: 본발명은 2,5-비스(아미노메틸)퓨란의제조방법에관한것으로서, 더욱상세하게는출발물질로 2,5-디포르밀퓨란을사용하여아민화반응에의해이민퓨란삼량체가다량포함된올리고머를제조하는제 1단계와, 상기올리고머를환원아민화반응시켜 2,5-비스(아미노메틸)퓨란을제조하는제 2단계제조과정을포함하여이루어지며, 특히제 1단계에서반응중간체로생성되는올리고머내 이민퓨란삼량체의함량을높임으로써연속적으로진행되는환원아민화반응의효율을높여 2,5-비스(아미노메틸)퓨란의수율을향상시키는효과를나타내는 2,5-비스(아미노메틸)퓨란의제조방법에관한것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及2,5-双(氨基甲基)呋喃的制备方法,更具体地涉及2,5-双(氨基甲基)呋喃的制备方法,其包括:制备包含大量 亚胺呋喃三聚体通过使用2,5-二甲基呋喃作为起始原料进行胺化反应; 和通过进行低聚物的还原胺化反应制备2,5-双(氨基甲基)呋喃的第二步。 制造方法可以通过增加在第一步中作为反应中间体产生的低聚物内的亚胺呋喃三聚体的含量来提高连续还原胺化反应的产率,从而表现出提高2,5-双(氨基甲基 )呋喃。

    폴리알콕실화 알코올 탄화수소 화합물의 아민화 방법
    97.
    发明公开
    폴리알콕실화 알코올 탄화수소 화합물의 아민화 방법 有权
    聚烷氧基化醇类化合物的胺化方法

    公开(公告)号:KR1020150012083A

    公开(公告)日:2015-02-03

    申请号:KR1020130087471

    申请日:2013-07-24

    Abstract: 본 발명은 폴리알콕시알코올 그룹을 갖는 탄화수소 화합물의 아민화 반응 방법에 관한 것으로, 상세하게는 폴리알콕실화 알코올 탄화수소 화합물을 조합촉매를 사용하여 반응시킴으로써, 탄화수소와 폴리알콕시의 열화학적 안정성을 도모하고, 아민화 수율을 증가시켜 산업적으로 유용한 연료 첨가제 생성물을 제공하는 폴리알콕실화 아민 탄화수소 화합물의 제조방법에 관한 것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及具有聚烷氧基醇基团的烃化合物的氨基化方法。 具体地说,本发明涉及一种使聚烷氧基化的烃类烃化合物通过使用组合的催化剂而反应的聚烷氧基化的烃类化合物的制造方法,从而促进了烃类和聚烷氧基的热化学稳定性,增加了氨基化产率,提供了工业上有用的燃料添加剂 产品。

    암모늄락테이트로부터 젖산 및 락타이드의 제조방법
    98.
    发明授权
    암모늄락테이트로부터 젖산 및 락타이드의 제조방법 有权
    从乳酸铵制造乳酸和丙交酯的方法

    公开(公告)号:KR101397555B1

    公开(公告)日:2014-05-20

    申请号:KR1020120080615

    申请日:2012-07-24

    Abstract: 본 발명은 생물반응기에서 얻어진 암모늄락테이트를 C
    4 알콜과 반응시켜 부틸락테이트를 만들고, 이를 정제하여 고순도의 부틸락테이트를 얻은 후, 가수분해하여 젖산을 제조하며, 중량평균분자량이 900 - 3000 사이인 소중합체(oligomer)를 얻은 다음, 이를 200℃ 이상의 온도에서 해중합/고리화 반응시켜 최종 생성물인 락타이드를 제조하는 방법에 관한 것으로, 발효조의 pH 조절을 위해 사용된 암모니아를 후공정에서 99% 이상 회수해 발효조로 순환 사용하므로 종래 기술에서 문제가 되고 있는 금속염 폐기물 배출되지 않아 친환경적이고, 발효조의 pH 조절에 사용되는 암모니아 염기를 재사용함으로써 부원료비를 줄일 수 있고, 일반적인 증류장치를 통해 정제가 용이한 부틸락테이트를 가수분해하여 젖산을 얻으므로 적은 에너지 및 비용으로도 암모늄락테이트로부터 젖산을 정제할 수 있고, 발효조에서부터 락타이드 정제단계까지 일괄공정이 가능하며, 부틸락테이트 제조 및 가수분해 공정 등 단위공정의 수율이 크기 때문에 공정 전체적으로 경제성이 우수할 뿐만 아니라, 고순도, 고수율의 락타이드를 제조할 수 있는 효과가 있다.

    암모늄락테이트로부터 젖산 및 락타이드의 제조방법
    99.
    发明公开
    암모늄락테이트로부터 젖산 및 락타이드의 제조방법 有权
    从乳酸菌制造乳酸和柠檬酸的方法

    公开(公告)号:KR1020140014504A

    公开(公告)日:2014-02-06

    申请号:KR1020120080615

    申请日:2012-07-24

    CPC classification number: C12P7/56 C07C51/02 C07C59/08

    Abstract: The present invention relates to a method for producing lactide by forming butyl lactate through a reaction of ammonium lactate obtained in a bio-reactor with C_4 alcohol, followed by purification to obtain high-purity butyl lactate, hydrolysis to obtain oligomer having a weight average molecular weight of 900-3000, and de-polymerization/cyclization at a temperature of 200°C or higher to obtain the final product. According to the present invention, 99% or more of ammonia, which has been used for the adjustment of pH in a fermenting bath, is collected and then circulatively used in the fermenting bath, so that waste metal salts, which were problematic in the prior art, are not discharged, thereby being environmentally friendly. Further, an ammonia base used for adjustment of pH in the fermenting bath is again used, thereby reducing the costs of sub-materials. Further, butyl lactate, which is easily purified through a general distilling apparatus, is hydrolyzed to obtain lactic acid, so that the lactic acid can be purified from the ammonium lactate at low energy and low costs. Further, a step in the fermenting bath to a lactide purification step can be conducted in a batch process. Further, the yields of unit processes, including the butyl lactate preparation process and the hydrolysis process, are high, so that the entire processes are economically feasible, and high-purity and high-yield lactide can be prepared. [Reference numerals] (AA) Ammonia; (BB) Hydrocarbon; (CC) Fermenting bath; (DD) Filtration; (EE) Evaporation; (FF) Preparation of butyl lactate; (GG) Alcohol; (HH) 15-20% of ammonium lactate; (II) Water; (JJ) Butanol; (KK) Distillation and purification of butyl lactate; (LL) Hydrolysis; (MM) Oligomerization; (NN) De-polymerization/cyclization; (OO) Distillation and purification of lactide; (PP) High-purity lactide

    Abstract translation: 本发明涉及通过在生物反应器中得到的乳酸铵与C 4醇的反应形成丁酸乳酸来制备丙交酯的方法,然后纯化得到高纯度乳酸丁酯,水解得到重均分子量的低聚物 重量为900-3000,在200℃或更高的温度下进行脱聚/环化,得到最终产物。 根据本发明,在发酵浴中收集用于调节发酵浴中的99%以上的氨,然后在发酵浴中循环使用,使得在先前存在问题的废金属盐 艺术,不排放,从而环保。 此外,再次使用用于调节发酵浴中的pH的氨碱,从而降低副材料的成本。 此外,通过一般的蒸馏装置容易地纯化的乳酸丁酯被水解以获得乳酸,使得乳酸可以以低能量和低成本从乳酸铵中纯化。 此外,发酵浴中的丙交酯纯化步骤的步骤可以分批进行。 此外,包括乳酸丁酯制备方法和水解方法在内的单元方法的收率高,使得整个方法在经济上是可行的,并且可以制备高纯度和高收率的丙交酯。 (附图标记)(AA)氨; (BB)烃; (CC)发酵浴; (DD)过滤; (EE)蒸发; (FF)乳酸丁酯的制备; (GG)酒精; (HH)15-20%乳酸铵; (二)水; (JJ)丁醇 (KK)蒸馏和纯化乳酸丁酯; (LL)水解; (MM)低聚; (NN)脱聚合/环化; (OO)丙交酯的蒸馏和纯化; (PP)高纯丙交酯

    디에틸렌글리콜의 탈수소 반응에 사용되는 구리/실리카계나노복합체 촉매의 제조방법
    100.
    发明授权
    디에틸렌글리콜의 탈수소 반응에 사용되는 구리/실리카계나노복합체 촉매의 제조방법 有权
    用于脱乙酰壳多糖的铜/二氧化硅纳米复合催化剂的制备

    公开(公告)号:KR100821566B1

    公开(公告)日:2008-04-15

    申请号:KR1020060034776

    申请日:2006-04-18

    Abstract: 본 발명은 하기 화학식 1의 조성을 갖는 구리/실리카계 나노복합체 촉매의 제조방법에 관한 것으로, 본 발명에 따라 제조된, 화학식 1의 조성의 실리카 입자로 안정화된 나노크기 산화구리 복합체 촉매는 입자 표면에 높은 구리농도를 가져 반응활성, 열안정성 및 선택성이 매우 높으므로, 고정상 반응기에서 디에틸렌글리콜로부터 p-디옥사논을 기상상태로 제조하는 공정에 촉매로서 이용시 p-디옥사논을 고선택성 및 고수율로 촉매의 수시 재활성화 조작을 수행하지 않고도 장기간 연속적으로 제조할 수 있다.
    CuO(a)M(b)SiO
    2 (c)

    이때, M은 알칼리 토금속의 산화물을 나타내고; a, b 및 c는 중량 백분율로 각각 30 내지 85, 0.01 내지 5 및 10 내지 65 범위의 수이다.

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