Abstract:
본 발명은 고체산 혼합물을 이용한 수소 제조 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 (a) 탄소체와 고체산을 혼합하여 고체산 혼합물을 제조하고, 상기 제조된 고체산 혼합물을 반응기에 투입하는 고체산 혼합물 투입 단계; (b) 반응기에 기화된 메탄/알코올/물을 포함하는 구성된 원료 혼합물을 투입하는 원료 혼합물 투입 단계; (c) 상기 투입된 고체산 혼합물은 상기 원료 혼합물에 대해 촉매로 작용하여 상기 원료 혼합물을 분해하고, 상기 분해 반응의 결과로 수소를 발생시키는 수소 발생 단계; 및 (d) 상기 발생된 수소를 반응기 외부로 배출시키는 수소 배출 단계; 를 포함하는 수소 제조 방법을 제공함으로써 경제성과 조업 안정성을 현저히 향상시킨 수소 제조 방법을 제공한다.
Abstract:
본 발명은 고체산을 이용한 물 분해에 의한 수소의 제조방법에 관한 것으로, 구체적으로는 내열 및 내압 재질로 이루어진 반응기 내부의 온도를 500 ~ 1500K로 유지시킨 상태에서 물이 흡착된 고체산을 연속적으로 반응기 내부로 투입하고, 고체산에 흡착된 물을 분해하여 수소를 생산하는 과정과 물 분해에 사용된 고체산을 반응기 외부로 배출시켜 다시 물을 흡착시킨 후 반응기에 재투입하는 과정을 포함한다. 본 발명에 의하면 원하는 양만큼의 물을 고체산에 흡착시키고, 연속적으로 투입함으로써 물 분해에 의한 수소의 생산량을 증가시킬 수 있으며, 따라서, 물의 열분해방식에 의한 수소생산의 경제성을 크게 향상시킬 수 있다.
Abstract:
본발명은물을열분해하여수소를제조하는방법에있어서, (a) 철 70%이상을함유하는내열및 내압재질로구성되는반응기내부에고체산, 또는고체산과금속및 전해질중에서선택되는하나이상과의혼합물을구비하는단계; (b) 상기반응기의온도를물의기화점이하로유지하면서물 또는수증기를주입하여고체산에물을흡착시키는단계; (c) 500 K 이상 1500 K 이하의온도와 0.5 기압이상 100 기압이하의압력에서물을분해하여수소를생산하는단계; 및 (d) 반응기내부온도를물의기화점이하로낮추는단계를포함하는수소제조방법을제공한다. 본발명에의하면, 물분해에의한수소생산에있어서고체산에흡착되는물의양을원하는대로조절할수 있게함으로서낮은반응온도와압력에서도물을효율적으로분해하여수소의생산량을증가시킬수 있다. 따라서, 물의열분해방식에의한수소생산의경제성을향상시킬수 있으며, 그에따라, 물의열분해에의한수소생산을상업화할수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of hydrogen by water pyrolysis is provided to improve economical characteristic of water pyrolysis-based hydrogen production by increasing the productivity of hydrogen. CONSTITUTION: A manufacturing method of hydrogen by water pyrolysis includes the following steps: solid acid or one or more mixtures selected from solid acid, metals, and electrolytes are arranged in a reactor made of a heat resistance and pressure resistance material containing 70% or more of iron; the internal temperature of the reactor is maintained at the boiling point of water or less, and water or vapor is injected into the reactor such that the solid acid absorbs water; the water is pyrolyzed under 500 to 1500 K and 0.5 to 100 atm to generate hydrogen; and the internal temperature of the reactor is reduced to the boiling point of the water or less. The metals are one, a mixture, or an alloy selected from a group including aluminum, zinc, iron, cobalt, manganese, chromium, and nickel. [Reference numerals] (AA) Heating wire
Abstract:
A catalyst composition is provided to prepare water, helium, hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, etc. having compositions different from those of the reactants by performing nuclear transformation of reactants including water, and a single component or mixed components of compounds such as hydrogen, oxygen, nitrogen, and carbon dioxide presenting as gases at a temperature of at least 100°C. A catalyst composition for performing nuclear transformation of hydrogen, oxygen, nitrogen, or carbon dioxide in the water decomposition reaction process comprises only a compound classified as a solid acid. A catalyst composition for performing nuclear transformation of hydrogen, oxygen, nitrogen, or carbon dioxide in the water decomposition reaction process comprises 20 to 99 wt.% of a compound classified as a solid acid and 1 to 80 wt.% of a transition metal compound. A catalyst composition for performing nuclear transformation of hydrogen, oxygen, nitrogen, or carbon dioxide in the water decomposition reaction process comprises 20 to 99.5 wt.% of a compound classified as a solid acid and 0.5 to 80 wt.% of an electrolyte.
Abstract:
본 발명은 루이스 산으로 분류되는 화합물, 루이스 산에 전자쌍을 제공할 수 있는 금속 화합물, 전이금속 또는 전이금속 화합물 및 전해질을 필요에 따라 혼합한 촉매 조성물에 관한 것으로 본 발명에 의한 촉매 조성물은 기상유기물을 분해하고 물을 분해하여 수소를 생성시키며, 물과 이산화탄소를 반응시켜 유기물을 합성하는 특성을 갖는다. 기상 유기물 분해, 유기물 합성, 이산화탄소 전환, 물분해, 루이스 산.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of prolonged action granular fertilizer is provided to improve heat resistance and durability by using a coating material mainly composed of rosin derivatives containing zinc with having an initial melting point of 75°C or higher. CONSTITUTION: An initial coating material is mixed 70-98 wt.% of rosin derivatives containing zinc with having an initial melting point of 75°C or higher, and 2-30 wt.% of propenic acid polymer, and then is dissolved in an organic solvent to be the concentration of 1-50 wt.%. The initial coating material is basically coated to be 2-30 wt.% compared to granular fertilizer. A mixture contains 30-85 wt.% of rosin derivatives and 15-70 wt.% of thermoplastic resin having the hardening temperature of 90°C or higher. A protective film is manufactured by dissolving in the organic solvent to be 1-50 wt.% concentration. The mixture is protectively coated to be 2-10 wt.% compared to basically coated granular fertilizer and is heat-treated until the hardening of the thermoplastic resin is completed.
Abstract:
The solubility of granule-type fertilizer is controlled by coating it with the solubility-controllable compound. The coating compound is manufactured by mixing or by reacting the rosin 50-100 wt.%, water-insoluble metal compound 0-10 wt.% such as aliphatic compound of aluminum, calcium, copper, magnesium or zinc or silicofluoride of calcium or lithium or rosin-reactive alkaki earth metal, and high polymer 0-50 wt.% such as paraffin wax, ethyl cellulose, benzyl cellulose, alkyd resin, phenol resin, or PVC.