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:
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:
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。
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:
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:
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)。
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:
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.
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.