가암모니아 산화반응용 촉매
    11.
    发明公开
    가암모니아 산화반응용 촉매 失效
    氨氧化反应的催化剂

    公开(公告)号:KR1019980026386A

    公开(公告)日:1998-07-15

    申请号:KR1019960044813

    申请日:1996-10-09

    Abstract: 본 발명은 가암모니아 산화반응용 촉매에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 몰리브덴, 인을 주성분으로하여 비스무스, 철, 니켈이 포함되어 있는 5성분계 고체촉매로 올레핀의 가암모니아 산화반응에 의한 시안화합물 제조시 높은 전환율과 선택도를 나타내는 다음 화학식1로 표시되는 가암모니아 산화반응용 촉매에 관한 것이다.
    [화학식 1]
    Bi
    a ·Mo
    b ·P
    c ·Fe
    d ·Ni
    e ·O
    f ·X·Y / SiO
    2
    상기식에서,
    X는 양이온성 또는 음이온성 염이고;
    Y는 물이고;
    a,b,c,d,e 및 f는 각각의 원자수를 나타낸 것으로서 a,b,c,d,e는 각각 0 보다 크고 10 이하의 정수이고, f는 a,b,c,d,e의 값에 따라 변하는 수치이며, 단 b/a= 0.2 ∼ 5, c/a= 0.2 ~ 2, d/a= 0.1 ~ 5, 그리고 e/a= 0.1 ~ 5 이다.

    시아노피라진의 제조방법
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:KR100128541B1

    公开(公告)日:1998-04-04

    申请号:KR1019940021140

    申请日:1994-08-26

    Abstract: Cyanopyrazine is manufactured by oxidation of 1 mole cyanopyrazine with 1-20 mole ammonia and 1.5-20 mole oxygen in the presence of 0.1-10g MoX.Py.O2.X.Y as catalyst at 573-873 K. In formula, Mo is molybdenum, P is phosphor, O is oxygen, X is ammonium salt, X,Y,Z are number of atom, y/x is 0.01-5, Z is 0.01-10. The catalyst is preprocessed with nitrogen gas at above 573 K for 2-6 hr.

    시아노피라진의 제조방법
    13.
    发明公开
    시아노피라진의 제조방법 失效
    氰化吡嗪的生产方法

    公开(公告)号:KR1019960007571A

    公开(公告)日:1996-03-22

    申请号:KR1019940021140

    申请日:1994-08-26

    Abstract: 본 발명은 시아노피라진의 제조방법에 관한 것으로 다음 일반식으로 표시되는 몰리브데늄-인 산화물계 촉매상에서 2-메틸피라진에 암모니아 및 산소를 기상접촉 반응시켜 높은 선택도와 전환율로 시아노피라진을 제조하는 방법에 관한 것이다.
    M
    ox ·P
    y ·O
    z ·X·Y
    상기식에서, M
    o 는 몰리브데늄이고, P는 인이고, O는 산소이고, X는 암모늄염이고, X는 물이고, x, y 및 z는 각각의 원자수를 나타내는 것으로 y/x는 0.01∼5이고, z는 0.01∼10이다.

    자가조형성 퍼머제
    17.
    发明授权
    자가조형성 퍼머제 有权
    自成型永久剂

    公开(公告)号:KR100684985B1

    公开(公告)日:2007-02-20

    申请号:KR1020050069166

    申请日:2005-07-28

    Abstract: 본 발명은 자가조형성 퍼머제에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 모발의 시스틴 내의 디설파이드 결합을 환원시키기 위해 사용하는 환원제와 스스로 조형화되어 모발을 고정화시키는 특성을 가지는 조형촉진제를 함유하는 환원 조성물(a)과, 상기 조형촉진제와 결합하여 조형화를 유도하는 조형화 조성물(b), 그리고, 상기 조형촉진제의 조형화를 해제시키는 연화 조성물(c)을 포함하여 이루어진 퍼머제로서, 퍼머제가 자체적으로 조형화되는 특성이 부여되어 모발 성형기구를 제거한 상태에서도 의도하는 대로 모발을 단시간에 성형할 수 있으므로 펌용 롯드(perm rod)나 고무밴드 등의 성형기구를 착용한 상태에서 모발성형을 수행하던 기존의 퍼머방법을 탈피할 수 있는 자가조형성 퍼머제에 관한 것이다.
    탈-롯드, 자가조형, 조형촉진제, 2가 금속원소, 환원 조성물, 조형화 조성물, 연화 조성물

    우레아를 이용한 하이드로탈사이트형 화합물의 제조방법
    18.
    发明授权
    우레아를 이용한 하이드로탈사이트형 화합물의 제조방법 失效
    使用尿素生产水滑石型化合物的方法

    公开(公告)号:KR100593832B1

    公开(公告)日:2006-06-28

    申请号:KR1020020023452

    申请日:2002-04-29

    Abstract: 본 발명은 우레아를 이용한 하이드로탈사이트(hydrotalcite)형 화합물의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 금속질산화물의 수화물에 수열반응을 수행하는데 우레아를 첨가함으로써, 첨가된 우레아가 상기 금속질산화물과 균질한 용액상태를 형성하고 또한 우레아가 분해하면서 방출한 암모니아로 인해 슬러리 내의 pH가 균질하게 조절되어, 종래의 방법으로 제조된 하이드로탈사이트형 화합물에 비하여 결정성이 매우 우수한 하이드로탈사이트형 화합물을 고수율로 제조할 수 있을 뿐만 아니라 pH 조절을 위한 별도의 공정을 필요로 하지 않아 제조공정을 단축할 수 있는 신규한 하이드로탈사이트형 화합물의 제조방법에 관한 것이다.
    하이드로탈사이트형 화합물, 우레아, pH, 결정성

    Abstract translation: 本发明是一种通过进行,更具体地,涉及在金属氮氧化物的水合物的水热反应涉及加入脲(水滑石),使用脲化合物的水滑石的制造方法,添加尿素的是均匀的和金属氧氮化物 形成为溶液状态,并且也将pH在浆料均匀地控制时,由于尿素分解,释放出氨,结晶水滑石型化合物相对于由常规方法的产率生产水滑石型化合物非常高是 还有一种制备新型水滑石型化合物的方法,该方法可以缩短制造过程而无需单独的pH控制过程。

    나노 크기의 광촉매용 아나타제형 이산화티탄 분말 및그의 제조방법
    19.
    发明公开
    나노 크기의 광촉매용 아나타제형 이산화티탄 분말 및그의 제조방법 有权
    纳米光固化剂及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020060033552A

    公开(公告)日:2006-04-19

    申请号:KR1020040082722

    申请日:2004-10-15

    Abstract: 본 발명은 나노 크기의 아나타제형 이산화티탄(TiO
    2 ) 분말 및 그의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 출발물질로 사염화티탄을 사용하여 이를 물과 알콜 혼합용매에 분산시키고 가수분해 및 겔화시킨 후 특히 켄칭 단계를 거쳐 소성시킴으로써, 기존의 이산화티탄 분말의 제조방법과는 달리 고가의 출발물질을 사용하지 않으면서도 복잡한 후처리 공정이 필요없는 간단한 방법으로 넓은 비표면적을 가지며 기존의 상용 광촉매보다 높은 광활성을 나타내는 나노 크기의 아나타제형 이산화티탄 분말을 고순도로 제조할 수 있는 효과가 있다.
    이산화티탄, 광촉매, 사염화티탄, 아나타제

    광분해 활성과 항균 및 살균성이 증진된 기능성 캡슐과이의 제조방법
    20.
    发明授权
    광분해 활성과 항균 및 살균성이 증진된 기능성 캡슐과이의 제조방법 失效
    具有光可降解活性和增强抗菌消毒活性的功能性胶囊及其制备方法

    公开(公告)号:KR100521007B1

    公开(公告)日:2005-10-12

    申请号:KR1020030017797

    申请日:2003-03-21

    Abstract: 본 발명은 광분해 활성과 항균성이 증진된 기능성 캡슐과 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 캡슐의 심(core)을 구성하는 기능성 물질 및 캡슐의 벽(shell)을 구성하는 유기물질과 함께 광분해 활성을 가지는 특정 산화물과 항균성 무기 나노 입자물질을 필수 성분으로 사용하여 제조된 기능성 캡슐로, 제조된 캡슐의 벽(shell)이 광활성 물질에 의해 분해되면 심물질로 사용된 기능성 성분이 서서히 방출되어 지속적인 기능성을 발현할 수 있도록 되어 있으며, 특히 광활성 물질과 무기 나노 입자물질이 서로 상승작용을 일으켜서 광분해 활성과 항균 및 살균활성이 보다 강하게 작용하도록 할뿐만 아니라 제조된 캡슐의 크기를 나노 내지 마이크로 사이즈 범위로 다양하게 분포되도록 함으로써, 나노 사이즈의 미세캡슐은 대상체의 내부 깊숙� � 침투하게 되어 광분해 활성을 나타내는데 반하여 비교적 큰 사이즈의 마이크로 캡슐은 대상체의 표면에 존재하여 초기에 광분해 활성을 나타내므로 보다 강력하고 지속적으로 기능성을 발현하게 되며, 또한 동시에 사용된 상기 광활성 물질과 무기 나노 입자물질에 의한 유기물질의 분해능이 더욱 향상되어 우수하여 캡슐 벽(shell)은 물론 대상체의 표면 및 내부에 흡착된 유기오염물을 분해하는 자체 정화기능이 부여된 신규의 광분해 활성을 갖는 기능성 캡슐과 이의 제조방법에 관한 것이다.

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