Abstract:
The present invention relates to a manufacturing method for a layered mesoporous SAPO-34 molecular sieve and to a manufacturing method for light olefin using the layered mesoporous SAPO-34 molecular sieve manufactured thereby and, more specifically, to a manufacturing method for a layered mesoporous SAPO-34 molecular sieve comprising: (Step 1) a step of adding 1.0-2.0 moles of silica composites (based on SiO_2) based on 1 mole of alumina precursors (based on Al_2O_3) as a step of mixing silica composites including organic templates and silica precursors, alumina precursors and water; (Step 2) a step of manufacturing synthesis gel by adding phosphoric acid and synthetic templates in a mixed solution manufactured in step 1 and stirring the same; (Step 3) a step of manufacturing SAPO-34 sieve by performing hydrothermal synthesis on the synthesis gel manufactured in step 2; and (Step 4) a step of sintering the SAPO-34 sieve manufactured in step 3. The manufacturing method for SAPO-34 according to the present invention has excellent life expectancy in MTO reaction compared with that of a catalyst using existing SAPO-34 since SAPO-34 sieve with small crystals of uniform distribution by controlling the amount of silica composites and reducing the amount of water during reaction and improves productivity when light olefin is manufactured by using the same as a catalyst.
Abstract:
본 발명은 나노크기의 메조다공성 탄소담지체를 가진 수상개질 반응용 촉매, 이의 제조방법 및 이를 이용하여 함산소 탄화수소로부터 수상개질 반응을 통한 수소의 제조방법에 관한 것으로, 본 발명에 따른 촉매를 함산소 탄화수소로부터 수소를 제조하기 위한 수상개질 반응에 사용할 경우, 종래 마이크로크기의 메조다공성 탄소 담지체에 비해 표면적이 더 넓어 활성금속의 분산 정도를 높이고, 메조기공 구조가 더 잘 발달되어 물질전달과 확산속도가 더 빠른 특성으로 인해 수소 기체의 전환율, 생성수율 및 생성속도를 향상시키는 효과가 있다.
Abstract:
The present invention relates to a catalyst for preparing 1,3-butadiene in which a transition metal compound is supported on regular mesoporous silica, and a method for preparing 1,3-butadiene using the same. Specifically, the catalyst of the present invention can improve selectivity by optimizing the type and characteristics of the silica and specifying the type and content of a transition metal oxide; can increase the yield of 1,3-butadiene by highly dispersed active sites due to a high surface area; and facilitates a diffusion of a reactant and a product and the transfer of materials by having a regular mesoporous structure. In addition, since all of the active sites are not concentrated so as to be able to equally and uniformly participate in a reaction, the deterioration of activity is inhibited compared with a conventional silica catalyst in which micropores and mesopores coexist, thereby remarkably improving the lifetime of the catalyst compared with a conventional silica-based catalyst, and thus process operation efficiency can be improved due to a longer recycling period. Therefore, the catalyst of the present invention can be useful for preparing the 1,3-butadiene. [Reference numerals] (AA) Example 1; (BB) Example 2; (CC) Example 3; (DD) Example 4; (EE) Example 5; (FF) Example 6; (GG) Example 7; (HH) Example 8; (II) Example 9; (JJ) Example 10; (KK) Comparative example 1; (LL) Comparative example 2; (MM) Comparative example 3
Abstract:
본 발명은 경질 올레핀 제조를 위한 MTO 반응에 사용되는 것을 특징으로 하는 Ti-SAPO-34 결정형 촉매 및 이의 제조방법을 제공한다. 또한, 상기 촉매를 이용하여 경질올레핀을 제조하는 방법 및 이에 의하여 제조되는 경질 올레핀을 제공한다. 본 발명에 따른 Ti-SAPO-34 결정형 촉매는 성능이 뛰어나고 수명이 길다는 효과가 있으며, 분포도가 균일하고 촉매의 결정성 및 수열안정성이 크게 향상되어 내구성이 좋은 효과가 있다. 나아가, 이를 이용하여 경질올레핀을 제조하는 경우 수율 및 생산성이 향상되는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 고강도를 갖는 SAPO-34(silicoaluminophosphate-34) 미소구형체 촉매, 이의 제조방법 및 이를 이용한 경질올레핀의 제조방법에 관한 것으로서, 이를 더욱 자세하게 설명을 하면, 본 발명은 테트라에틸암모늄 하이드록사이드(TEAOH, Tetraethylammonium hydroxide) 등의 다양한 유기주형체를 단독 또는 혼합 사용하여 수열합성법으로 제조된 SAPO-34 슬러리에 매트릭스, 바인더 및 첨가제 등을 포함하는 혼합 슬러리를 분무건조시켜서 미소구형체를 제조한 후, 이를 소성하여 SAPO-34 미소구형체 촉매를 제조하는 방법 및 상기 제조방법으로 제조한 순환유동층 반응기용 SAPO-34 미소구형체 촉매에 관한 것이다. 본 발명의 상기 SAPO-34 미소구형체 촉매는 높은 강도를 가지면서도 반응활성이 우수하기 때문에, 촉매의 높은 강도를 요구하는 순환 유동층 반응기에 사용하기에 적합하다. 또한, 상기 SAPO-34 미소구형체 촉매는 고수명을 갖을 뿐만 아니라, C 1 ~ C 4 의 함산소화합물(oxygenates)의 전환율이 우수하기 때문에 에틸렌, 프로필렌, 부텐 등의 경질올레핀 제조에 사용하기에 적합하다. 메탄올, 경질올레핀, SAPO-34, 분무건조, 미소구형체
Abstract:
본 발명은 선택산화탈황용 고분자-실리카 복합촉매 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 실리카 표면이 실릴화된 전이금속 담지 선택산화탈황용 촉매에 추가적으로 스티렌계 단량체와 가교제의 공중합체를 표면 고분자 중합시킨 선택산화탈황용 촉매 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 선택산화탈황용 고분자-실리카 복합촉매는 높은 황화합물 함량을 갖는 석유계 탄화수소에 대한 선택적 산화탈황성능을 극대화하고, 선택산화탈황 반응의 부산물인 술폰화합물이 촉매의 담체로 침적되는 것을 방지하여 촉매의 수명을 크게 증가시킬 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing catalyst for selective oxidative desulfurization using chelated transition metal is provided to expand the life of the catalyst and to improve the activity of the catalyst. CONSTITUTION: A method for manufacturing catalyst for selective oxidative desulfurization using chelated transition metal includes the following: a transition metal precursor and a chelate formulation are introduced into an organic solvent to be reacted in a first process. A support is introduced into an aqueous solution to be mixed in a second process. Resultant from the first and the second processes are mixed and stirred in a third process. The product from the third process is dried and plasticized in a forth process.
Abstract:
본 발명은 메조세공체 알루미나를 담체로 하여 백금을 담지한 수상개질반응의 촉매 및 그의 제조 방법에 관한 것이다. 또한 본 발명은 상기 촉매를 활용하여 수상개질반응에서 수소의 수율과 반응속도를 향상시키는 방법에 관한 발명이다. 본 발명의 촉매는 구조적으로 안정하면서도, 수소의 수율이 높고, 반응속도가 빠르게 증가하므로, 본 촉매를 활용하여 바이오매스의 수상개질반응을 실행할 시 수소의 생성속도 및 수소의 수율 등 반응의 효율이 높아는 효과가 있어 친환경 녹색성장 기술이다.
Abstract:
PURPOSE: A complex oxide catalyst for removing sulfur dioxide of dibenzothiophene sulfone and a method for manufacturing biphenyl using the same are provided to effectively convert dibenzothiophene sulfone into biphenyl, thereby obtaining the biphenyl at high yield. CONSTITUTION: A fixed layer continuous-type reactor is filled with a complex oxide catalyst. Toluene including dibenzothiophene sulfone 500 ppm is put into in the reactor. The temperature of the reactor is 475 degrees. Reaction pressure is 100 psi. WHSV(Weight Hour Space Velocity) of distillate is 5 hr. A sulfur dioxide decomposition reaction of the dibenzothiophene sulfone is made. The dibenzothiophene sulfone is converted into biphenyl.
Abstract:
PURPOSE: A process for manufacturing biphenyl from dibenzothiophene sulfone is provided to improve a conversion ratio of dibenzothiophene sulfone and to prepare biphenyl at a high yield. CONSTITUTION: A process for manufacturing biphenyl from dibenzothiophene sulfone comprises a step for preparing biphenyl by removing sulfur dioxide from dibenzothiophene sulfone in the presence of a magnesium-containing mesoporous molecular sieve catalyst. The magnesium-containing mesoporous molecular sieve catalyst is MCM-41 containing magnesium. The magnesium-containing mesoporous molecular sieve catalyst includes 20~40 weight% magnesium.