광-바이오 시스템을 이용한 산화환원효소 보조인자의 재생방법 및 이를 이용한 효소반응으로 키랄 알코올을 제조하는 방법
    11.
    发明授权
    광-바이오 시스템을 이용한 산화환원효소 보조인자의 재생방법 및 이를 이용한 효소반응으로 키랄 알코올을 제조하는 방법 有权
    使用光生物系统再生氧化还原酶辅因子的方法和使用该方法选择性酶生产手性醇的方法

    公开(公告)号:KR101536640B1

    公开(公告)日:2015-07-23

    申请号:KR1020130096907

    申请日:2013-08-14

    Abstract: 본발명은광-바이오시스템을이용한산화환원효소보조인자의재생방법및 이를이용한효소반응으로케톤으로부터선택적으로키랄알코올을제조하는방법에관한것으로서, 본발명에따른그래핀계복합체를이용한산화환원효소보조인자의재생방법및 이를이용한키랄알코올화합물의제조방법은가시광선을흡수하는그래핀-BODIPY 광촉매, 산화환원매개체인로듐(Ⅲ) 복합체, 특정비극성유기용매, 최적화된바이오촉매인알코올디하이드로게나제및 이의보조인자를포함하는광-바이오시스템을사용함으로써, 산화환원효소의보조인자를 55%의높은효율로재생함과동시에, 이를이용한경제적이고환경친화적인효소작용을통하여케톤화합물로부터 95% 이상의높은광학순도를갖는키랄알코올화합물을제조할수 있으므로키랄알코올제조산업에유용하게사용될수 있다.

    질소 치환 티타니아 나노튜브 및 이의 제조방법
    12.
    发明公开
    질소 치환 티타니아 나노튜브 및 이의 제조방법 失效
    N-DOPED TITANIA NANOTUBES及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020090087731A

    公开(公告)日:2009-08-18

    申请号:KR1020080013152

    申请日:2008-02-13

    Abstract: An N-doped titania nano tube and a manufacturing method thereof are provided to be applied to various fields like the second cell electrode material etc by having excellent anisotropy, reproducibility, and uniformity. A manufacturing method of an N-doped titania nano tube comprises the following steps: a step for manufacturing a nano particle or an N-doped titania sol by mixing a titania precursor and a nitrogen precursor; and a step for manufacturing an N-doped titania nano tube through an aging process by acid treatment, hydrothermal synthesis, cleaning of dissolved compound, and alkali treatment about the N-doped titania sol or the nano particle. The nitrogen precursor is selected among alkyl amine of carbon number 1~6, ammonia solution, ammonia gas, hydrazine hydrate, and a nitrogen atom. The alkali treatment is performed by using alkali hydroxide of 5~10M.

    Abstract translation: 通过具有优异的各向异性,再现性和均匀性,提供了N掺杂的二氧化钛纳米管及其制造方法,用于各种领域如第二电池电极材料等。 N掺杂二氧化钛纳米管的制造方法包括以下步骤:通过混合二氧化钛前体和氮前体制造纳米颗粒或N掺杂二氧化钛溶胶的步骤; 以及通过酸处理,水热合成,溶解化合物的清洗以及关于N-掺杂二氧化钛溶胶或纳米颗粒的碱处理来制造N掺杂二氧化钛纳米管的步骤。 氮前体选自碳数1〜6的烷基胺,氨溶液,氨气,水合肼和氮原子。 碱处理通过使用5〜10M的碱金属氢氧化物进行。

    다공성 나노 탄소 구형 지지체 및 이에 담지된백금/루테늄합금 직접메탄올 연료전지용 전극촉매 및 이의제조방법
    13.
    发明公开
    다공성 나노 탄소 구형 지지체 및 이에 담지된백금/루테늄합금 직접메탄올 연료전지용 전극촉매 및 이의제조방법 失效
    具有改善电导率和高表面积的多孔纳米球形支撑体,用于直接甲醇燃料电池的Pt / Ru合金电极催化剂及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020040104239A

    公开(公告)日:2004-12-10

    申请号:KR1020030035773

    申请日:2003-06-03

    Abstract: PURPOSE: Provided is a porous nanocarbon spherical support, which has improved conductivity and high surface area by heat treatment and is useful in manufacturing an electrode catalyst for a direct methanol fuel cell by dispersing Pt/Ru alloy nanoparticles. CONSTITUTION: The porous nanocarbon spherical support is manufactured by the method comprising the steps of: providing porous nanocarbon spherical particles by using a conventional method; heat treating the particles at high temperature under argon atmosphere; dispersing the heat treated particles in distilled water; carrying out ultrasonic treatment and centrifugal separation; and drying the resultant particles at 100 deg.C under vacuum. The electrode catalyst for a direct methanol fuel cell is obtained by adsorbing platinum(H2PtCl6) and ruthenium(RuCl3) ions on the above heat-treated porous nanocarbon spherical support and then reducing the ions with a reducing agent(NaBH4) at room temperature.

    Abstract translation: 目的:提供一种多孔纳米碳球形载体,其通过热处理具有改善的导电性和高表面积,并且可用于通过分散Pt / Ru合金纳米颗粒制造用于直接甲醇燃料电池的电极催化剂。 构成:通过包括以下步骤的方法制造多孔纳米碳球形支撑体:通过使用常规方法提供多孔纳米碳球形颗粒; 在氩气氛下高温热处理颗粒; 将热处理的颗粒分散在蒸馏水中; 进行超声波处理和离心分离; 并在100℃真空干燥所得颗粒。 通过在上述热处理的多孔纳米碳球形载体上吸附铂(H 2 PtCl 6)和钌(RuCl 3)离子,然后在室温下用还原剂(NaBH 4)还原离子,获得直接甲醇燃料电池用电极催化剂。

    로듐포스파이트 착물 촉매 및 이의 제조방법 그리고 이를이용한 알데하이드의 선택적 제조 방법
    14.
    发明公开
    로듐포스파이트 착물 촉매 및 이의 제조방법 그리고 이를이용한 알데하이드의 선택적 제조 방법 无效
    RHODIUM(I)磷酸盐复合催化剂,其制备方法和使用它们选择性制备醛类的方法

    公开(公告)号:KR1020040050999A

    公开(公告)日:2004-06-18

    申请号:KR1020020078816

    申请日:2002-12-11

    CPC classification number: B01J31/1885 B01J2531/822 C07C45/50

    Abstract: PURPOSE: Provided are a rhodium (I) phosphite complex catalyst for a hydroformylation reaction, a method for preparing thereof and a method for selectively preparing an aldehyde by using the same. CONSTITUTION: The method for preparing a rhodium (I) phosphite complex catalyst for a hydroformylation reaction by using supercritical carbon dioxide having an excellent selectivity comprises a step of the following reaction II. The method for selectively preparing an aldehyde through the following reaction III, which selectively prepares the aldehyde by hydroformylating 1-octene under synthesized gas of CO/H2 by using a metal catalyst, is characterized in that the rhodium phosphite complex catalyst for the hydroformylation reaction is used as the catalyst and a supercritical fluid is used as a reaction solvent.

    Abstract translation: 目的:提供用于加氢甲酰化反应的铑(I)亚磷酸酯配合物催化剂,其制备方法和使用它们选择性制备醛的方法。 构成:通过使用具有优异选择性的超临界二氧化碳制备用于加氢甲酰基化反应的铑(I)亚磷酸酯配合物催化剂的方法包括以下反应II的步骤。 通过以下反应III选择性制备醛的方法,其通过使用金属催化剂在CO / H 2的合成气体下加氢甲酰化1-辛烯来选择性地制备醛,其特征在于用于加氢甲酰化反应的铑亚磷酸酯络合物催化剂为 用作催化剂,使用超临界流体作为反应溶剂。

    반도체입자가 담지된 금속 설파이드계 광촉매 및 그제조방법, 그리고 이를 이용한 수소의 제조방법
    15.
    发明公开
    반도체입자가 담지된 금속 설파이드계 광촉매 및 그제조방법, 그리고 이를 이용한 수소의 제조방법 失效
    半导体颗粒支持的金属硫化物基光催化剂,其制备方法和使用其制造氢的方法

    公开(公告)号:KR1020040021075A

    公开(公告)日:2004-03-10

    申请号:KR1020020052516

    申请日:2002-09-02

    Abstract: PURPOSE: A semiconductor particle supported metal sulfide based photocatalyst used in manufacturing hydrogen from water by photoreaction is provided, a method for manufacturing the same is provided, and a method for manufacturing hydrogen using the same is provided. CONSTITUTION: The semiconductor particle supported metal sulfide based photocatalyst is characterized in that it has the following general formula 1: Ax/MyM1zS, where A is a supported semiconductor particle selected from Si, SiC and TiO2, x for representing a mole ratio £Ax/(MyM1zS)| of A to MyM1zS has a value of 0.5 to 2.0, M is a metal selected from Sn and Zn, M1 is a metal selected from Co, Mn, Fe, Cu and Ru, y for showing a mixing ratio represented in an atom% of M/(M+M1) has a value of 50.0 to 95.0, and z for showing a mixing ratio represented in an atom% of M1/(M+M1) has a value of 5.0 to 80.0.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于通过光反应从水中制造氢的半导体颗粒负载的金属硫化物基光催化剂,其制造方法,并且提供了使用其制造氢的方法。 构成:半导体颗粒负载的金属硫化物基光催化剂的特征在于其具有以下通式1:Ax / MyM1zS,其中A是选自Si,SiC和TiO 2的负载型半导体颗粒,x表示摩尔比£Ax / (MyM1zS)| 的A至MyM 1 zS的值为0.5〜2.0,M为选自Sn,Zn的金属,M1为选自Co,Mn,Fe,Cu,Ru,y的金属,表示以原子%表示的混合比 M /(M + M1)的值为50.0〜95.0,用于表示M1 /(M + M1)的原子%表示的混合比的z的值为5.0〜80.0。

    이온이 첨가된 신규 산화티타늄계 화합물 박막 광전극 및 그 제조방법 그리고 이를 이용한 광전류 발생방법
    16.
    发明公开
    이온이 첨가된 신규 산화티타늄계 화합물 박막 광전극 및 그 제조방법 그리고 이를 이용한 광전류 발생방법 失效
    添加氧化钛的化合物的薄膜光电体,其制备方法和使用其生成光电流的方法

    公开(公告)号:KR1020010036280A

    公开(公告)日:2001-05-07

    申请号:KR1019990043232

    申请日:1999-10-07

    CPC classification number: H01L31/022425 H01L31/022466 H01L31/0264

    Abstract: PURPOSE: Provided is a thin-film photoelectrode made of ion-added titanium oxide compound which is used for converting light energy to electric energy. And a method for preparing the same and a method for generating photoelectrical current using the same are also provided. CONSTITUTION: The thin-film photoelectrode made of titanium oxide compound is represented by the formula (1) CG/TixMyO2: wherein, CG is a conducting glass, which collects photoelectrical current generated from a semiconductor, such as indium tin oxide glass or SnO2 glass; M is ionic materials added to synthesize the titanium oxide semiconductor compound and is selected from the group consisting of P, As, Sb, Cr, V, Mo, Mn, Re, Fe, Ru, Co, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt, Cu, Ag, Al, Ga, Sn, Pb, S, Y, Rb, Na, Mg and Ca; x represents atom % of Ti/(Ti+M) and is 92.00-99.99; and y represents atom % of M/(Ti+M) and is 0.01-8.00. The method for preparing the thin-film photoelectrode of titanium oxide compound comprises steps of: (i) gradually adding Ti(OCH(CH3)2)4 mixed with isopropyl alcohol to distilled water to make atom % of Ti/(Ti+M) be 92.00-99.99 under nitrogen atmosphere and intensely stirring the solution for 5-20 minutes; (ii) after adding HNO3 to the obtained solution of the step (i) until the pH value gets 1-2 to accurately deposit titania, adding ionic materials to the solution to make atom % of M/(Ti+M) be 0.01-8.00; (iii) intensely mixing the solution at a temperature of 60-100 deg.C for 5-10 hours and then evaporating water to obtain sol having viscosity; (iv) after dropping fixed amount of the obtained sol on ITO plate to coat the plate with the sol in order to have uniform thickness, sintering the ITO plate at a temperature of 200-550 deg.C for 30-60 minutes.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于将光能转换成电能的离子加成氧化钛化合物制成的薄膜光电极。 还提供了制备该方法和使用该方法产生光电流的方法。 构成:由氧化钛化合物制成的薄膜光电极由式(1)CG / TixMyO2表示:其中,CG是导电玻璃,其收集由半导体产生的光电流,例如氧化铟锡玻璃或SnO 2玻璃 ; M是合成氧化钛半导体化合物的离子材料,选自P,As,Sb,Cr,V,Mo,Mn,Re,Fe,Ru,Co,Rh,Ir,Ni,Pd, Pt,Cu,Ag,Al,Ga,Sn,Pb,S,Y,Rb,Na,Mg和Ca; x表示Ti /(Ti + M)的原子%,为92.00-99.99; y表示M /(Ti + M)的原子%,为0.01-8.00。 制备氧化钛化合物的薄膜光电极的方法包括以下步骤:(i)逐渐加入与异丙醇混合的Ti(OCH(CH 3)2)4蒸馏水,使原子%的Ti /(Ti + M) 在氮气氛下为92.00-99.99,剧烈搅拌溶液5-20分钟; (ii)在所得到的步骤(i)的溶液中加入HNO 3直到pH值达到1-2以精确地沉积二氧化钛,向溶液中加入离子物质使M /(Ti + M)的原子%为0.01〜 8.00; (iii)将溶液在60-100℃的温度下强烈混合5-10小时,然后蒸发水以获得具有粘度的溶胶; (iv)在ITO板上固定量的所得溶胶放置后,用溶胶涂布以均匀的厚度,将ITO板在200-550℃的温度下烧结30-60分钟。

    가시광용 수소발생장치
    17.
    发明公开
    가시광용 수소발생장치 失效
    氢发生器可见光

    公开(公告)号:KR1020010002899A

    公开(公告)日:2001-01-15

    申请号:KR1019990022954

    申请日:1999-06-18

    Inventor: 박대철 백진욱

    CPC classification number: C01B3/066 B01J35/004 B01J2219/00033 C01B2203/0277

    Abstract: PURPOSE: A hydrogen generator is provided, which produces hydrogen by the continuous process and minimize management cost by automation of process CONSTITUTION: A reactor(1) comprises i) an input pipe(5) that input a photocatalyst of formula 1(Ni(a)Cd£M(b)|S, wherein, a is 0.1-5.00wt%(based on the photocatalyst) of Ni, M is one atom selected from V, Cr, Al, P, As, Sb and Pb, and b is 0.001-20.00mole% of M/(M+Cd)), an electron donator(Na2S), a reductant(Na2SO3 or NaH2PO2) and the purified water; ii) a hydrogen exhaust pipe(7); iii) a vacuum pump(3) that remove air of initial state being impurity; iv) a compressor; and then v) a scattered reflection glass cover(2) that cover the upside of the reactor(1) and have a thickness of 3-5mm.

    Abstract translation: 目的:提供氢气发生器,其通过连续过程产生氢气并通过过程自动化来最小化管理成本构成:反应器(1)包括i)输入管道(5),其输入式1的光催化剂(Ni(a )Cd£M(b)| S,其中a为Ni为0.1-5.00wt%(基于光催化剂),M为选自V,Cr,Al,P,As,Sb和Pb中的一个原子,b为 M /(M + Cd)的0.001-20.00摩尔%),电子给体(Na 2 S),还原剂(Na 2 SO 3或NaH 2 PO 2)和纯化水; ii)氢气排气管(7); iii)除去作为杂质的初始状态的空气的真空泵(3) iv)压缩机; 然后v)覆盖反应器(1)的上侧并具有3-5mm厚度的散射反射玻璃盖(2)。

    신규 가시광선 흡수 그레핀-폴피린 광촉매, 이를 이용한 산화환원효소 보조인자의 재생방법 및 이를 이용한 효소반응으로 이산화탄소로부터 메탄올을 제조하는 방법
    18.
    发明公开
    신규 가시광선 흡수 그레핀-폴피린 광촉매, 이를 이용한 산화환원효소 보조인자의 재생방법 및 이를 이용한 효소반응으로 이산화탄소로부터 메탄올을 제조하는 방법 有权
    新型可见光活性色谱 - 硫氰酸吡啶类光催化剂,氧化氧化还原酶的再生方法及使用该二氧化碳的二氧化碳的甲醇的生产方法

    公开(公告)号:KR1020150104249A

    公开(公告)日:2015-09-15

    申请号:KR1020140025475

    申请日:2014-03-04

    CPC classification number: C01B32/194 C07C31/04

    Abstract: 본 발명은 신규 가시광선 흡수 그레핀-폴피린 광촉매, 이를 이용한 산화환원효소 보조인자의 재생방법 및 이를 이용한 효소반응으로 이산화탄소로부터 메탄올을 제조하는 방법에 관한 것으로, 구체적으로는 상기 가시광선 흡수 그레핀-이사틴폴피린 광촉매; 산화형의 산화환원효소 보조인자; 및 산화환원 매개체; 생촉매를 인산완충용액에 넣고 이산화탄소 분위기 하에서 빛을 가하면서 교반시켜 메탄올을 생산하는 단계를 포함하는 산화환원효소의 보조인자를 재생하는 방법을 이용한 효소반응에 의해 이산화탄소로부터 메탄올을 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 그레핀-이사틴폴피린 광촉매는 우수한 전환효율로 산화환원효소의 보조인자를 재생할 수 있어 대량생산 및 자동화가 가능하며, 태양에너지를 사용하여 추가에너지 비용이 들지 않으므로 경제적이고 환경친화적이다. 또한, 상기 산화환원 효소의 보조인자 재생방법을 이용한 효소반응에 의해 온난화가스인 이산화탄소를 메탄올로 전환을 전환하는데 유용하게 사용될 수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及使用该光催化剂再生氧化还原酶辅助因子的方法,一种利用该光催化剂的酶反应从二氧化碳生产甲醇的方法,其中,可吸收可见光的新颖的图形靛红卟啉光催化剂。 更具体地说,通过酶反应从二氧化碳生产甲醇的方法包括通过将新颖的e e卟啉光催化剂吸收可见光来生产甲醇的步骤; 氧化型氧化还原酶的辅助因子; 用于氧化和还原的介质; 和生物催化剂,加入到磷酸盐缓冲溶液中,并在二氧化碳气氛下进行光照并搅拌。 根据本发明的字形靛珠卟啉光催化剂可以以优异的转化效率再生氧化还原酶辅因子,从而能够自动地制造辅助因子。 此外,本发明是经济且环保的,没有额外的能源成本通过使用太阳能。 此外,光催化剂可以有效地用于通过使用氧化还原酶辅因子再生的方法通过酶反应将二氧化碳(其是温室气体)转化成甲醇。

    광­바이오 시스템을 이용한 키랄 알콜 화합물의 제조방법
    19.
    发明授权
    광­바이오 시스템을 이용한 키랄 알콜 화합물의 제조방법 有权
    使用光生物系统的手性醇化合物的制备方法

    公开(公告)号:KR101382218B1

    公开(公告)日:2014-04-10

    申请号:KR1020120027998

    申请日:2012-03-19

    Abstract: 본 발명은 광-바이오 시스템을 이용한 키랄 알콜 화합물의 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 반응기에 인산완충용액; 산화형의 산화환원효소 보조인자; 메틸비올로겐, 루테늄(Ⅱ) 복합체 및 로듐(Ⅲ) 복합체로 구성되는 군으로부터 선택되는 어느 1종 이상의 산화환원 매개체; 그래핀-포르피린 광촉매; 비극성 유기 용매/물의 혼합용매; 알콜 디하이드로게나제; 케톤 유도체를 넣고 불활성 기체의 분위기 하에서 빛을 가하면서 교반시켜 케톤 유도체를 환원시킴으로써 키랄 알콜 화합물을 생산하는 단계를 포함하는 광-바이오 시스템을 이용한 키랄 알콜 화합물의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 가시광선을 흡수하는 그래핀-포르피린 광촉매, 특정 비극성 유기 용매 및 최적화된 알콜 디하이드로게나제 및 이의 보조인자의 농도를 사용함으로써 광-바이오 시스템을 이용하여 산화환원효소의 보조인자를 40%의 높은 효율로 재생할 수 있어, 경제적이고 환경친화적으로 효소 작용으로 인하여 케톤 화합물로부터 (R)-형태의 키랄 알콜 화합물을 80%의 광학활성으로 대량생산 및 자동화로 제조할 수 있으므로 키랄 알콜 제조 산업에 유용하게 사용될 수 있다.

    신규 가시광선 흡수 그레핀-폴피린 광촉매, 이를 이용한 산화환원효소 보조인자의 재생방법 및 이를 이용한 효소반응으로 이산화탄소로부터 포름산을 제조하는 방법
    20.
    发明授权
    신규 가시광선 흡수 그레핀-폴피린 광촉매, 이를 이용한 산화환원효소 보조인자의 재생방법 및 이를 이용한 효소반응으로 이산화탄소로부터 포름산을 제조하는 방법 有权
    新型可见光活性石墨烯 - 卟啉光催化剂,氧化还原酶辅因子再生方法及使用其的二氧化碳酶法生产甲酸的方法

    公开(公告)号:KR101220427B1

    公开(公告)日:2013-01-10

    申请号:KR1020100088662

    申请日:2010-09-10

    Abstract: 본 발명은 신규 가시광선 흡수 그레핀-폴피린 광촉매, 이를 이용한 산화환원효소 보조인자의 재생방법 및 이를 이용한 효소반응으로 이산화탄소로부터 포름산을 제조하는 방법에 관한 것으로, 구체적으로는 반응기에 인산완충용액; 산화형의 산화환원효소 보조인자; 산화환원 매개체; 및 가시광선 흡수 그레핀-폴피린 광촉매를 넣고 빛을 가하면서 교반시켜 환원형의 산화환원효소 보조인자를 생성시키는 단계를 포함하는 산화환원효소 보조인자의 재생방법 및 이를 이용한 효소반응으로 이산화탄소로부터 포름산을 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 본 발명에 의하면, 전극 대신 가시광선을 흡수하는 그레핀-폴피린 광촉매를 사용함으로써 태양에너지를 사용하여 추가적인 에너지 비용의 낭비 없이 산화환원효소의 보조인자를 재생할 수 있어 경제적이고 환경친화적이므로, 대량생산 및 자동화가 가능하며, 더욱이 온난화가스인 이산화탄소를 고정하여 다양한 화합물을 선택적으로 제조하는 인공광합성을 응용한 신규 제조 산업에 유용하게 사용될 수 있다.

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