Abstract:
본 발명의 바이오부탄올 제조방법은 우선 미생물을 이용하여 부티르산을 생산한 후, 상기 생성된 부티르산 및 부산물로 생성된 수소를 이용하여 화학촉매반응을 일으킴으로써 부탄올을 생산하는 방법이다. 더욱 구체적으로는, 재생자원인 바이오매스 또는 유기성 폐자원을 탄소원으로 하여 부티르산 및 수소를 생산하는 미생물을 배양하고, 화학촉매를 이용하여 상기 생성된 부티르산을 부탄올과 에스테르화반응시켜 부티르부틸레이트로 전환시킨 후, 상기 부티르부틸레이트를 상기 생성된 수소와 수소화반응시켜 최종적으로 부탄올을 생산하는 방법이다. 본 발명에 따르면, 부티르산을 생산하는 미생물을 배양하여 생성되는 부티르산 및 수소를 이용하여 화학촉매 반응으로 부탄올을 제조하기 때문에, 미생물의 활성이 저해되는 문제가 발생하지 않아 바이오부탄올의 생산성 및 경제성을 증진시킬 수 있다. 부탄올, 부티르산, 수소, 에스테르화, 수소화
Abstract:
A method for separating biobutanol by using an ionic liquid is provided to improve environmental friendliness by using a hydrophobic ionic liquid instead of a volatile organic compound solvent. A method for separating biobutanol by using an ionic liquid comprises the steps of culturing the Clostridium bacteria in a culture fluid by anaerobic culture to obtain the culture solution containing butanol; and extracting butanol from the culture solution containing butanol by using a hydrophobic ionic liquid as an extraction solvent. Preferably the cation of the hydrophobic ionic liquid is based on imidazole.
Abstract:
본 발명은 탄화수소화합물을 암모니아, 산소와 반응시키는 암옥시화 반응으로 니트릴화합물을 제조하는데 사용되는 바나디아-티타니아 지로젤 촉매, 그 제조 방법 및 반응성에 관한 것이다. 본 발명의 바나디아-티타니아 지로젤 촉매는, 나노입자 크기의 기공이 네트워크화된 구조를 가지는 지로젤이고, 바나디아 및 티타니아로 구성되며, 상기 바나디아의 함량이 전체 촉매 중량의 1∼10중량%, 바람직하게는 3∼5중량%인 것을 내용으로 한다. 또한, 본 발명의 바나디아-티타니아 지로젤 촉매는 크롬, 안티몬, 주석, 철, 비스무스, 및 몰리브덴으로 구성되는 군으로부터 1이상 선택된 금속산화물, 인 또는 칼륨을 더 함유할 수 있다. 본 발명에 의한 바나디아-티타니아 지로젤 촉매는, 탄화수소화합물의 암옥시화 반응에 사용하였을 때, 낮은 바나디아 함량에서도 넓은 반응온도 범위에서 탄화수소화합물의 전환율과 니트릴화합물의 수율 및 선택성을 크게 향상시킬 수 있는 저비용 고효율의 촉매이다. 암옥시화 반응, 촉매, m-크실렌, 지로젤, 바나디아, 티타니아
Abstract:
본 발명은 탄소-다공성 지지체 복합 전극 재료, 이를 이용한 복합 전극 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 상기 탄소-다공성 지지체 복합 전극은 이차전지, 캐패시터 등과 같은 장치 및 전기 용량적 탈이온 공정을 이용한 초순수의 제조, 소금기가 있는 물의 정제 등에 응용될 수 있다. 탄소 소재, 활성 탄소, 탄소 나노 튜브, 카본 에어로젤, 복합 전극, 다공성 지지체, CDI 공정
Abstract:
본 발명은 고비표면적 고기공의 바나디아-티타니아 에어로젤 촉매, 그 제조 방법 및 상기 촉매를 이용하여 공기 조건에서 염소계 방향족 화합물을 완전산화분해시키는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 바나디아-티타니아 에어로젤 촉매는, 솔-젤법을 이용하여 만든 바나디아-티타니아 습윤젤을 이산화탄소를 이용하여 초임계건조 한 후 소성하여 제조함으로써, 미세기공 구조를 유지한 채 초임계 건조법으로 건조되어 많은 기공을 가지고, 넓은 비표면적을 가지는 에어로젤 형태이고, 바나디아 및 티타니아로 구성되며, 상기 바나디아의 함량이 전체 촉매 중량의 1∼15중량%이다. 또한, 본 발명에 따른 바나디아-티타니아 에어로젤 촉매에 있어서, 상기 촉매는 1∼5중량%의 망간산화물을 더 함유하거나, 0.0001∼1중량%의 황성분을 더 함유할 수 있다. 본 발명의 바나디아-티타니아 에어로젤 촉매는 염소계 방향족 화합물의 완전산화반응에 대한 전환율과 선택도가 매우 높고, 열적 안정성도 뛰어나 국부적으로 열점이 생길 수 있는 높은 발열을 갖는 산화반응에서 유용하게 쓰일 수 있다. 에어로젤, 촉매, 염소계 방향족 화합물, 바나디아, 티타니아, 산화분해
Abstract:
본 발명은 탄소-다공성 지지체 복합 전극 재료, 이를 이용한 복합 전극 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 상기 탄소-다공성 지지체 복합 전극은 이차전지, 캐패시터 등과 같은 장치 및 전기 용량적 탈이온 공정을 이용한 초순수의 제조, 소금기가 있는 물의 정제 등에 응용될 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing hydrodesulfurization catalyst using sol-gel process is provided to obtain high dispersion degree of active metal and greatly increase content of the active metal by preparing cobalt-molybdenum-alumina composite gel and manufacturing the hydrodesulfurization catalyst using the composite gel. CONSTITUTION: The method comprises a step (a) of preparing a solution in the sol state by dissolving aluminum salt into water; a step (b) of dissolving the metal salts into the sol solution by sequentially adding metal salt of group VIII and metal salt of group VIB on the periodic table to an aluminum sol solution of the step (a); a step (c) of preparing a composite gel by adding epoxide to the sol solution of the step (b); a step (d) of aging the composite gel of the step (c); a step (e) of compression molding the moisture content reduced composite gel after passing the composite gel aged in the step (d) through the dehydration process, thereby reducing moisture content of the aged composite gel; and a step (f) of manufacturing the hydrodesulfurization catalyst in the composite oxide state by drying and firing the molded body of the step (e).