Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of high purity n-butanol is provided to manufacture the high purity n-butanol with high selectivity and high productivity, and to improve thermal stability, chemical stability and reaction activity of the catalyst. CONSTITUTION: A ruthenium-based catalyst is used for directly reducing monoboxylic acid of C1~10 or a derivative thereof. The ruthenium-based catalyst is marked as Ru(a)Sn(b)Zn(d)Ox. In a chemical formula, x is atom number of oxygen, and is determined according to atomic value of other components or a composition ratio. A manufacturing method of high purity n-butanol includes the following steps: fermenting biomass with microorganism; separating n-butyric acid from the acquired fermented liquid; directly reducing hydrogen from the ruthenium-based catalyst; and refining the gained butalol.
Abstract:
본 발명은, 페놀과 메탄올을 반응시켜 o-크레졸과 2,6-자이레놀을 제조하는데 유용한, 페놀의 알킬화 촉매, 및 상기 촉매 하에서 o-크레졸과 2,6-자이레놀을 제조하는 방법에 관한 것이다. 더욱 자세하게는, 페놀로부터 o-크레졸과 2,6-자이레놀을 고선택적으로 장기간 제조할 수 있는 장수명의 오르토(ortho)-위치 선택성 알킬화 촉매 및 상기 촉매 하에서 상기 o-크레졸과 2,6-자이레놀을 제조하는 방법에 관한 것이다. 페놀, 알킬화 촉매, 크레졸, 자이레놀,
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.
Abstract:
A method for preparing a long chain aliphatic tertiary amine is provided to produce the aliphatic tertiary amine from a long chain aliphatic alcohol in high yield under a milder condition using a heterogeneous catalyst having good reaction stability, reaction selectivity, and activity. The method for preparing a long chain aliphatic tertiary amine consists of aminating a C8-36 long chain aliphatic alcohol into a dimethyl amine in the presence of a hydrocalumite-like mixed metal oxide catalyst represented by a formula 1 of [M3Al(OH)6]3NO3.nH2O. In the formula, M comprises a metal element of Cu, Ni, Zn, and Ca having an oxidation number of 2, wherein the M comprises 0.5-1.5 parts by mole of Cu, 0.05-0.15 parts by mole of Ni, 0.2-0.4 parts by mole of Zn, and 0.9-2.0 parts by mole of Ca, based on 4 parts by mole of the total metal elements including Al, and n is the number of combined water and has a value of 0.2-4.
Abstract:
본 발명은 N-알킬몰포리논의 제조방법에 관한 것으로, 반응 초기에 2-p-디옥사논 또는 이의 중합체와 1급 알킬아민을 수성 매질 중에서 1:0.8∼1.1의 몰비로 반응시키고, 반응용액에 상기 1급 알킬아민의 수용액을 불활성 기체와 함께 추가로 공급하면서 열린 반응계에서 반응을 진행하는 것을 특징으로 하며, 이러한 본 발명의 방법에 의하면, 짧은 시간 내에 N-알킬몰포리논을 고선택성 및 고수율로 제조할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 물에 대한 안정도가 향상된 멜라민폴리포스페이트 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 멜라민과 인산 용액을 반응시켜 제조된 멜라민포스페이트에 건조된 공기 또는 불활성 기체를 공급하며 150 ∼ 200 ℃까지 승온하고 이 온도를 유지시키면서 수증기를 공급하여 0.1 ∼ 2.0 시간동안 전처리 한 다음, 전처리 한 멜라민포스페이트를 280 ∼ 350 ℃에서 0.5 ∼ 2.0 시간동안 상전이가 진행되도록 열처리(열 중합)하여 물에 대한 안정도가 향상된 멜라민폴리포스페이트를 제조함으로써, 50 ℃ 물 분산액의 pH가 중성에 가까운 6.0 이상이고, 중합도가 100 이상이며, 380 ℃ 이상에서 열 분해시 저온 영역의 분해 분율이 감소하여 열안정성이 증가하며, 1차 입자가 작고 균일하여 고분자 수지의 난연물질로 적용에 유리한 멜라민폴리포스페이트 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 멜라민폴리포스페이트, 수증기, 난연물질
Abstract:
본 발명은 무수프탈산으로부터 프탈라이드를 제조하는 방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따라 하기 화학식 1의 조성을 가진 촉매의 존재 하에서 무수프탈산을 수소화시켜 프탈라이드를 제조하는 방법은 저온, 저압, 및 반응물에 대한 수소의 저몰비 조건하에서 고선택율, 고수율 및 고생산성을 나타내며 촉매의 수시 재활성화 조작을 수행하지 않고도 장기간 안정적으로 프탈라이드를 제조할 수 있다.
CuO(a)MnO 2 (b)M(c)SiO 2 (d)
상기 식에서, a, b, c 및 d는 중량을 기준으로 한 백분율을 나타내며, a는 40 내지 90이고, b는 0.15 내지 5이고, c는 0.001 내지 10이고, d는 5 내지 45이고, M은 아연(Zn), 백금(Pt), 팔라듐(Pd), 레늄(Re), 루테늄(Ru) 및 로듐(Rh) 중에서 선택된 적어도 1종 이상의 금속 원소의 산화물을 나타낸다.
Abstract:
본 발명은 말레인산에스테르로부터 감마-부티로락톤을 제조하는 방법에 관한 것으로, 하기 화학식 1의 조성을 가진 촉매의 존재 하에서 말레인산에스테르를 기상 수소화시켜 감마-부티로락톤을 제조하는 본 발명에 따른 방법은 저온 저압 조건, 반응물에 대한 수소의 저몰비 조건하에서 고선택율, 고수율 및 고생산성을 나타내며, 촉매의 수시 재활성화 조작을 수행하지 않고도 장기간 안정적으로 감마-부티로락톤을 제조할 수 있다:
CuO(a)MnO 2 (b)M(c)SiO 2 (d)
상기 식에서, a, b, c 및 d는 중량을 기준으로 한 백분율을 나타내며, a는 40 내지 90이고, b는 0.15 내지 5이고, c는 0.001 내지 5이고, d는 5 내지 50이고, M은 아연(Zn), 백금(Pt), 팔라듐(Pd), 레늄(Re), 루테늄(Ru), 로듐(Rh), 칼슘(Ca) 및 마그네슘(Mg) 중에서 선택된 적어도 1종 이상의 금속의 산화물을 나타낸다.
Abstract:
PURPOSE: A preparation method of melamine phosphate with controlled particle size and high purity by preventing coagulation of dispersion during reaction is provided, thereby controlling the size distribution of crystalline particles, and minimizing the contents of the unreacted melamine and phosphate in the melamine phosphate, so that reaction efficiency can be improved. CONSTITUTION: The preparation method of melamine phosphate with controlled particle size and high purity comprises the steps of: (1) adding 60 to 90 wt.% of high concentration phosphate solution into the powdered melamine to produce a solid powder type reaction product at 50 to 120 deg. C for 0.5 to 2 hours; and (2) adding 10 to 30 wt.% of low concentration phosphate solution into the solid powder type reaction product to produce a water dispersed reaction product at 50 to 120 deg. C for 0.5 to 2 hours.
Abstract translation:目的:提供通过防止反应期间分散体凝结来控制颗粒尺寸和高纯度的磷酸三聚氰胺的制备方法,从而控制结晶颗粒的尺寸分布,并使磷酸三聚氰胺中未反应的三聚氰胺和磷酸盐的含量最小化 可以提高反应效率。 构成:具有可控粒径和高纯度的磷酸三聚氰胺的制备方法包括以下步骤:(1)将60〜90重量%的高浓度磷酸盐溶液加入到粉末状三聚氰胺中,以在50〜 120度 C为0.5〜2小时; 和(2)将10〜30重量%的低浓度磷酸盐溶液加入到固体粉末型反应产物中,以在50至120℃产生水分散反应产物。 C 0.5〜2小时。
Abstract:
The present invention relates to a hydrogenation catalyst represented by the following formula 1, a method for the preparation thereof, and a method for preparing gamma-butyrolactone using this catalyst. The method for preparing gamma-butyrolactone from maleic anhydride using the catalyst of the invention prepared by stabilizing the precursor particles of copper oxide, zinc oxide, and manganese oxide with a silica exhibits high selectivity, high yield, and high productivity under the operation conditions of a low molar ratio of hydrogen with regard to the reactants, and enables the preparation of gamma-butyrolactone from maleic anhydride with long-term stability without requiring frequent re-activation of the catalyst: Formula (I) CuO(a)ZnO(b)MnO 2 (c)SiO 2 (d) wherein a, b, c, and d are represented on the basis of weight, wherein a is 20 to 90, b is 0.01 to 10, c is 0.01 to 5, and d is 5 to 50.