Abstract:
A method for manufacturing a metal-alumina granular type particle catalyst is provided to use the metal-alumina granular type particle catalyst in a process for decomposition of sulfur trioxide and to apply the catalyst in a reaction of various flowing layers and a slurry type. A metal-alumina granular type particle catalyst includes metal-alumina. Size of granular type particle catalyst is 0.1 ~ 3 mm. A metal comprises copper, iron, and their mixture. A molar ratio of the metal and the alumina is 0.06 ~ 0.5 or 0.01 ~ 1. The molar ratio of the iron and the alumina is 0.05 ~ 5 or 1 ~ 3. The molar ratio of the iron and the copper is 1 ~ 3. The granular type particle catalyst includes a specific surface area which is 100 m^2/g or more at 900°C or above.
Abstract:
A method for preparing fluorinated alkoxysilane derivatives is provided to improve stability of process and separation convenience of reaction products by inhibiting production of corrosive substances as by-products. The fluorinated alkoxysilane derivatives represented by the formula(1) are prepared by reacting fluorine-containing alcohol represented by RfOH with chlorosilane compounds represented by R1R2R3Si-Cl in the presence of imidazole compounds represented by the formula(4) as raw materials of ionic fluid at -20 to 50 deg.C, wherein R1, R2 and R3 are each independently C1-6 alkyl group or phenyl group; R4 is C1-6 alkyl group or C2-6 alkenyl group; Rf is C1-6 fluorine-containing alkyl group having 1-8 fluorine atoms.
Abstract:
A sulfur trioxide decomposing highly stable catalyst which exhibits higher activity than existing catalysts, and has high reaction activity at a temperature of 700 deg.C, more preferably at a high temperature of 800 deg.C or more is provided. A copper ferrite catalyst is represented by a formula of Fe(2+delta)Cu(1-delta)O4, wherein the delta is more than or equal to 0 and less than 1. The copper ferrite catalyst is supported on a support. The support is selected from silica, alumina, zirconia and titania. A decomposition process of sulfur trioxide is performed at a temperature of 500 to 1200 deg.C under a pressure of 0.1 to 40 atmospheric pressures. The decomposition process is performed at a temperature of 700 to 1000 deg.C under a pressure of 1 to 25 atmospheric pressures. The decomposition process is used in an IS(Iodine-Sulfur) cycle process for water decomposition.
Abstract:
본 발명은 불화 금속계 촉매를 이용한 펜타플루오로에틸 요오다이드(C 2 F 5 I)의 제조방법에 관한 것으로써, 더욱 상세하게는 요오드(I 2 ), 오불화요오드(IF 5 ) 및 테트라플루오로에틸렌(TFE)의 반응 시 반응촉매로 삼불화알루미늄(AlF 3 ), 불화크롬(CrF 3 ) 및 불화마그네슘(MgF 2 )중에서 선택된 특정의 불화 금속계 촉매를 사용하거나, 또는 상기 불화 금속계 촉매에 추가로 안티몬계 촉매가 일정비로 혼합된 복합금속계 촉매를 사용하여 반연속식 공정으로 부생성물인 육불화에탄(C 2 F 6 )의 생성을 억제하면서 고수율로 펜타플루오로에틸 요오다이드(C 2 F 5 I)의 수득이 가능한 불화 금속계 또는 복합금속계 촉매를 이용한 펜타플루오로에틸 요오다이드(C 2 F 5 I)의 제조방법에 관한 것이다. 펜타플루오로에틸 요오다이드, 테트라플로오로에틸렌, 오불화요오드, 요오드, 불화 금속계 촉매, 복합금속계 촉매, 반연속식 공정
Abstract:
본 발명은, 다공성 멤브레인을 이용한 입자분산액의 한외여과 수행시 농도분극층에서의 입자의 농도분포를 산출하여, 입자들의 쌓임에 의한 농도분극 오염을 예측하는 방법 및 이를 수행하는 프로그램을 저장한 기록매체에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 여과플럭스 실험데이터와 여기에 수치해법을 적용하여 계산한 농도구배 확산계수로부터 농도분극층에서 입자의 농도분포를 산출할 수 있다. 본 발명을 이용함으로써, 입자분산액의 멤브레인 여과 프로세스에서 필연적인 농도분극 오염에 대한 정량적인 예측이 가능하며, 오염특성 제어 및 설계의 기본자료를 확보할 수 있다. 한외여과(ultrafiltration), 멤브레인 오염(membrane fouling), 여과플럭스(filtrate flux), 콜로이드 입자(colloid particle), 구배확산(gradient diffusion), 농도분극(concentration polarization), 수치해법(numerical method), 프로그램(program)
Abstract:
본 발명은 지구의 오존층을 파괴하는 것으로 알려진 R-502를 대체하기 위한 저온용 냉매 조성물에 관한 것으로, 지구의 오존층을 파괴하는 CFC나 HCFC를 함유하지 않은 새로운 냉매 조성물을 제공하는 것이 목적이다. 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 냉매 조성물은, 디플루오로메탄 (CH 2 F 2 , 이하 HFC-32라 함)과; 1,1,1-트리플루오로에탄 (CH 3 CF 3 , 이하 HFC-143a라 함)과; 사이클로프로판 (C 3 H 6 , 이하 RC-270라 함) 또는 프로판 (C 3 H 8 , 이하 R-290라 함) 중에서 선택되는 하나의 화합물로 이루어진다.
Abstract:
The present invention relates to a refrigerant composition of four-constituent system, comprising: (a) a first constituent of difluoromethane, (b) a second constituent of 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane, (c) a third constituent selected from the group consisting of 1,1,1,2-tetrafluoroethane and 1,1-difluoroethane and (d) a for the constituent selected from the group consisting of isobutane, 1,1,1,2,3,3,-hexafluoropropane and butane, useful as a substitute for chlorodifluoromethane (HCFC-22).
Abstract:
PURPOSE: Provided is a mixed coolant composition having new composition, which can show similar ability to that of the existing HCFC-22, and does not have the danger such as destruction of the ozone layer. CONSTITUTION: The mixed coolant composition for low temperature freezers, containing a mixture of fluorinated hydrocarbons, comprises a mixture containing 40-70 wt% of difluoromethane(HFC-32), 10-40 wt% of 1,1-difluoroethane(HFC-152a), and 10-20 wt% of 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane(HFC-227ea); and 5-15 wt% of isobutane(R-600a). Also, the mixed coolant composition comprises a mixture containing 50-70 wt% of difluoromethane(HFC-32), 10-30 wt% of 1,1-difluoroethane(HFC-152a), and 10-20 wt% of 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane(HFC-227ea); and 5-15 wt% of 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane(HFC-236ea).
Abstract:
본 발명은 트리플루오로메탄(CHF 3 , 이하 'R23'이라 함)과 테트라플루오로에틸렌(C 2 F 4 ,이하 'TFE'라 함)의 열분해 반응에 의한 헥사플루오로프로필렌(CF 3 CF=CF 2 , 이하 'HFP'라 함)의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 R23의 열분해 반응을 컴퓨터 모사를 통해 예측한 후 적정비율의 R23과 TFE의 혼합물을 반응기에 공급하고 종래보다 낮은 900 ℃미만의 반응온도에서 접촉시간을 증가시켜 동시에 열분해 반응시킴으로써, R23의 흡열 열분해반응과 TFE의 발열 이량화반응에 따른 열균형(heat balance)으로 반응온도 조절의 문제점을 개선하여 탄화를 방지할 수 있을 뿐만 아니라, 반응 생성물 중 미반응 R23과 TFE를 증류탑에서 분리 정제한 후 반응기에 재공급하고, 적정비율의 R23/TFE 혼합비가 유지되도록 순수한 R23을 추가로 공급하여 HFP의 수율을 증가시키면� � 외부로부터의 열공급을 최소화함으로써, 불필요한 에너지를 절약할 수 있는 헥사플루오로프로필렌(HFP)의 제조방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 2,2,2-트리플루오로에틸 디플루오로메틸 에테르의 제조방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 촉매의 존재하에 CF 3 CH 2 OH를 CHCl 3 및 HF와 반응시켜 2,2,2-트리플루오로에틸 디플루오로메틸 에테르를 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 사용될 수 있는 촉매는 금속 산화물 또는 활로겐화물이 바람직하며, B, Sn, Ti, Al, Zn 및 Ce로 구성되는 군에서 선택되는 금속의 산화물, 불화물 또는 염화물을 사용하는 것이 보다 바람직하다. 상기의 제조방법을 사용할 경우 2,2,2-트리플루오로에틸 디플루오로메틸 에테르를 간편하게 제조할 수 있을 뿐만 아니라, 소량의 촉매를 사용하여도 고수율을 얻을 수 있다.