Abstract:
Simple and efficient coating material and method for preparing a nanotube type CdSe film with photoactivity and increasing optical characteristics of the prepared film and stability of the film in an aqueous solution are provided. A method for preparing a CdSe film comprises: adding an aqueous selenium dioxide(SeO2) solution to an aqueous cadmium sulfate(CdSO4) solution to obtain a mixed solution with an acidity(pH) range of 2 to 3; immersing substrates as a counter electrode and a working electrode into the mixed solution respectively; and applying an electric current of 0.5 to 3.5 mA to the substrates at a temperature of 0 to 40 deg.C. The aqueous cadmium sulfate(CdSO4) solution and the aqueous selenium dioxide(SeO2) solution each has a concentration of 0.01 to 0.1M. Cadmium sulfate and selenium dioxide are mixed with each other at a mole rate of 5 to 10:1. The method further comprises heat-treating an obtained CdSe film at a temperature of 100 to 300 deg.C. The substrates as the counter electrode and the working electrode are selected from the group consisting of a titanium(Ti) substrate, a nickel(Ni) substrate, a molybdenum(Mo) substrate, a cadmium(Cd) substrate, a platinum(Pt) substrate, a gold(Au) substrate, an indium-tin-oxide(ITO) coated glass substrate, a stainless steel substrate, and a carbon substrate.
Abstract:
본 발명은 분무 열분해법에 의한 α-Fe 2 O 3 박막의 제조 방법에 관한 것으로서, 특히 FeCl 3 ·6H 2 O의 알콜 용액을 상압에서 산소 운반 기체를 사용하여 분무 열분해하는 것을 특징으로 하는 나노결정 α-Fe 2 O 3 박막의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 치밀하고 매끄러우면서도 기판에 잘 부착된 핀홀이 없는 박막을 쉽고 저렴하게 얻을 수 있다. 이렇게 제조된 박막은 유기 오염물질의 산화 반응을 위한 촉매나 물분해 반응의 산소 발생 촉매막 또는 광전기화학전지의 전극 등으로 사용이 가능하고 기체 감지용 센서로도 활용할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 전착법을 이용하여 미세결정구조의 카드뮴셀레나이드(CdSe) 막을 제조하는 방법에 관한 것으로서, 황산카드뮴(CdSO 4 ) 수용액에 시트르산나트륨(Na 3 C 6 H 5 O 7 ·3H 2 O) 수용액을 첨가하여 pH를 7 내지 9로 조절한 다음, 이를 셀레노아황산나트륨(Na 2 SeSO 3 ) 수용액과 혼합한 후 여기에 상대전극(counter electrode)과 작업전극(working electrode)을 침지시키고 전압을 인가하는 것을 포함하는 본 발명의 전착법에 의하면, 미세 육방결정구조를 갖는 양질의 카드뮴셀레나이드 막을 간단하게 제조할 수 있으며, 이 막은 광에너지를 전기 또는 화학에너지로 전환하는 공정의 전극으로 유용하게 사용된다.
Abstract:
본 발명은 역수성가스 반응을 이용한 디메틸에테르(dimethyl ether, DME)의 제조방법에 관한 것으로서, 합성가스(H 2 /CO)로부터 DME를 제조하는 방법에 있어서, DME 합성 반응공정에서 생성되거나 새로 도입되는 이산화탄소(CO 2 )를 반응계에서 순환되는 잉여수소로 역수성가스 반응시켜 일산화탄소(CO)로 전환시킨 후 이를 DME 합성 반응기로 재순환시키는 본 발명의 방법에 의하면, 기존의 DME 제조공정에 비해 수율을 획기적으로 증가시킬 수 있고, 배출되는 이산화탄소의 양을 대폭 저감시킬 수 있다.
Abstract:
본 발명은 시클로헥사논 옥심의 기상 베크만(Beckmann)전환 반응에 사용하기 위한 혼합 산화물-충진된 층상 실리카 촉매, 이의 제조방법, 및 상기 촉매를 이용하는 기상 베크만 전환반응에 의하여 시클로헥사논 옥심으로부터 ε-카프로락탐을 제조하는 방법에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은 충진제(pillar)로 혼합 산화물을 이용하여 층상 실리카(layered silicate)의 층 사이에 혼합 산화물을 도입함으로써 고온에서 안정하고 고표면적을 갖는 층상 실리카 촉매를 제조하고, 이를 이용하여 시클로헥사논 옥심으로부터 ε-카프로락탐을 제조하는 방법에 관한 것이다.
Abstract:
To provide a mixed oxide-pillared layered silicate catalyst which is safe, economic and environment friendly, has an extended life and increases conversion ratio of cyclohexanone oxime and yield of epsilon-caprolactam in vapor phase Beckmann conversion reaction of cyclohexanone oxime, a method for preparing the same, and a method for preparing epsilon-caprolactam from cyclohexanone oxime using the catalyst. The layered silicate catalyst is characterized in that a mixed oxide of silicon oxide and metal oxide is pillared between layers of layered silicate compound, wherein the layered silicate compound is selected from the group consisting of ilerite(Na2Si8O17.xH2O), kanemite(NaHSi2O5.H2O), magadiite(Na2Si14O29.11H2O), makatite(Na2Si4O9.5H2O) and kenyaite(Na2Si20O41.11H2O), wherein the mixed oxide is a mixture of a metal oxide selected from the group consisting of tantalum oxide(Ta2O5), niobium oxide(Nb2O5), molybdenum oxide(Mo2O3, MoO3) and tungsten oxide(WO3), and silicon oxide(SiO2), wherein the metal oxide is contained in the pillared mixed oxide at an amount of 0.5 to 15 wt.%, wherein the mixed oxide is pillared in the layered silicate at an amount of 3 to 25 wt.%, wherein a BET surface area of the layered silicate catalyst is 200 to 800 m^2/g.
Abstract translation:为了提供安全,经济和环境友好的混合氧化物柱状层状硅酸盐催化剂,具有延长的使用寿命并提高环己酮肟的转化率和ε-己内酰胺在气相Beckmann转化反应中的ε-己内酰胺的收率,环己酮肟的制备方法 以及使用该催化剂从环己酮肟制备ε-己内酰胺的方法。 层状硅酸盐催化剂的特征在于,在层状硅酸盐化合物层之间,氧化硅和金属氧化物的混合氧化物被支撑,其中层状硅酸盐化合物选自二氧化硅(Na 2 Si 8 O 17·xH 2 O),可卡因(NaHSi2O5·H2O) ),麦角石(Na 2 Si 14 O 29·11H 2 O),麦卡来石(Na 2 Si 4 O 9·5H 2 O)和阳离子(Na 2 Si 2 O 4·11·11H 2 O)的混合氧化物,其中,所述混合氧化物是选自氧化钽(Ta 2 O 5),氧化铌(Nb 2 O 5 ),氧化钼(Mo 2 O 3,MoO 3)和氧化钨(WO 3)以及氧化硅(SiO 2),其中金属氧化物以0.5〜15重量%的量含在柱状混合氧化物中,其中, 在层状硅酸盐中以3〜25重量%的量支撑,其中层状硅酸盐催化剂的BET表面积为200〜800m 2 / g。
Abstract:
PURPOSE: A catalyst reaction method is provided which uses supported nano-sized iron catalyst and improves reaction activity, simplifies process and substantially reduces ozone discharge amount compared with an existing method by applying the method to catalyst oxidation of raw water such as groundwater or sewage. CONSTITUTION: The method comprises the process of contacting raw water containing organic matter under the existence of oxidizer with iron catalyst in which iron oxide is supported onto metal oxide support to a size of 100 nm or less, thereby decomposing the organic matter, wherein the oxidizer is ozone, oxygen, hydrogen peroxide or a mixture thereof, wherein the raw water is contacted with the iron catalyst at a temperature of 0 to 100 deg.C, wherein the metal oxide support is a spinel MgAl2O4 containing MgO, ZrO2 or MgO and/or ZrO2, wherein water is treated in a fixed bed or fluidized bed reactor, and wherein the oxidizer essentially contains 0.5 to 10 vol.% of ozone.
Abstract translation:目的:提供一种催化剂反应方法,该方法采用负载型纳米铁催化剂,提高反应活性,简化工艺,与现有方法相比,通过应用地下水或污水等原水的催化氧化,可大大降低臭氧排放量。 方法:该方法包括使氧化剂存在下的含有机物的原水与铁催化剂接触,其中氧化铁负载在金属氧化物载体上至100nm以下,从而分解有机物,其中氧化剂 是臭氧,氧气,过氧化氢或其混合物,其中原水在0至100℃的温度下与铁催化剂接触,其中金属氧化物载体是含有MgO,ZrO 2或MgO的尖晶石MgAl 2 O 4和/ 或ZrO 2,其中水在固定床或流化床反应器中处理,并且其中氧化剂基本上含有0.5至10体积%的臭氧。
Abstract:
PURPOSE: Provided is a catalyst for reverse-water-gas-shift reaction which functions long time stably under the reduction atmosphere of the Camere reaction of high temperature and high pressure, maximizing the conversion into CO2 and enhancing the yield of methanol consequently. CONSTITUTION: The catalyst is characterized in that ZnO is supported on two or more carriers selected from the group consisting of AlnOm(n,m=1-20), Cr2O3, ZrO2, MgO, Ga2O3, and MnO and thermal treated in the temperature range of 500 to 1000°C for 3-5 hours. ZnO is added to the catalyst in an amount of 50 to 90wt.% based on the total weight of the catalyst.
Abstract:
PURPOSE: A dimethyl ether production method is provided to produce the dimethyl ether in high carbon monoxide conversion rate, selection degree and receiving rate from syngas. CONSTITUTION: A modified solid-acid catalyzer production comprises: a process of the solid-acid catalyzer with the aqueous solution containing the alkali and the formaldehyde from 0.001 to 10N at the degree from 0 to 100°C for 10 to 20 minutes; herein, polystyrene-divinyl-benzene copolymer containing zeolite, silica/alumina, alumina, noncrystalline phosphoric sulfate sulfuric-acid is used as a solid-acid catalyzer.