Abstract:
PURPOSE: Provided are a method for producing norbornene copolymer which can produce norbornene copolymer by copolymerization in the presence of a reaction solvent, a nickel-containing catalyst and a co-catalyst and the norbornene copolymer produced thereby. CONSTITUTION: The method for producing norbornene copolymer includes the steps of copolymerizing 50 mole% to 97 mole% of norbornene and 3 mole% to 50 mole% of a norbornene derivative in the presence of a reaction solvent, a nickel-containing catalyst and a co-catalyst. The norbornene derivative is at least selected from 2-norbornene, 5-vinyl-2-norbornene, 5-butyl-2-norbornene, 5-methyl-2-norbornene, 5-hexyl-2-norbornene, dicyclopentadiene, 5-norbornene-2-endo-3-exo-dicarboxylic acid and 5-dimethylmethoxy norbornene. The solvent is any one selected from benzene, toluene, chlorobenzene, nitrobenzene, xylene, 1,1-dichloroethane, 1,2-dichloroethane and 1,2-dichloromethane. The nickel-containing catalyst is any one selected from nickel acetylacetonate, nickel-bis-acetylacetonate, nickel-bis cyclo octadiene and nickel-bisallyl. The co-catalyst is any one selected from organic aluminum halides, BF4, PF6, SbF6, B£C6H3(CF3)2|4 and methylaluminoxane(MAO).
Abstract:
PURPOSE: Provided are a metal/Al-MCM-41 binary catalyst and a hydrogenation of unsaturated hydrocarbon using the metal/A1-MCM-41 binary catalyst in which weight ratio of a metal to Al-MCM-41 is about 0.001 to 0.15, and the metal is selected from a group comprising platinum (Pt), palladium (Pd) and nickel (Ni) in the periodic table. CONSTITUTION: The metal/Al-MCM-41 binary catalyst fabrication method comprises the steps of (a) obtaining alkali metal silicate aqueous solution by making silica react with alkali metal aqueous solution, (b) dropping the alkali metal silicate aqueous solution to a template and obtaining an MCM-41 substrate by hydrothermal synthesis of the mixed aqueous solution at pH of 9-11, (c) adding aluminum (Al) precursor dissolved in organic solvent to the MCM-41 substrate, agitating the mixture, and obtaining precipitant, (d) sintering the precipitant obtained during the step (c) at a temperature of 300-800°C for 1-48 hours, thereby obtaining Al-MCM-41, (e) impregnating a metal precursor of a group VIII in the periodic table into the Al-MCM-41 and sintering the metal-impregnated Al-MCM-41 at a temperature of 150-600°C for 1-48 hours.
Abstract:
본 발명은 탈왁스 공정용 금속함유 이원촉매의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에서는 실리카를 알칼리금속 수용액과 반응시켜 수득되는 알칼리금속 실리케이트 수용액을 주형물질에 적가하고 수열합성하여 MCM-41 담체를 수득하고, Al 전구체를 가하고 교반하여 Al-MCM-41을 수득한 다음, 금속을 담지시키고 소성하여 금속함유 이원촉매를 제조하는 방법 및 그로부터 제조되는 금속함유 이원촉매를 제공한다. 본 발명의 금속함유 이원촉매는 n-헥사데칸의 전환공정에서 크래킹 반응보다는 이성화 반응을 촉진시킨다. 따라서, 본 발명의 이원촉매는 윤활기유, 디젤유 등의 탈왁스 공정용 촉매로 널리 사용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 메탄올 합성촉매(methanol synthesis catalyst)와 SAPO계 제올라이트인 메탄올 전환촉매(methanol conversion catalyst)를 물리적으로 혼합하여 제조된, 이산화탄소로부터 탄화수소를 생성하기 위한 수소화반응을 촉매하는 혼성촉매 및 그를 이용한 탄화수소의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 이산화탄소로부터 탄화수소 생성을 위한 혼성촉매는, 메탄올 합성촉매와 메탄올 전환촉매인 구리이온을 포함하거나 포함하지 않는 SAPO계 제올라이트를 1:4 내지 4:1의 무게비로 물리적으로 혼합하여 제조된다. 본 발명의 혼성촉매를 사용하면 비교적 낮은 압력하에서 이산화탄소로부터 C 2 이상의 탄화수소를 고수율로 수득할 수 있으며, 생성되는 탄화수소의 종류 및 조성에 대한 선택도를 용이하게 조절할 수 있다. 따라서, 본 발명의 혼성촉매는 이산화탄소를 새로운 탄소자원으로 이용하여 높은 부가가치의 다양한 탄화수소를 생성하는 데 유용하게 사용될 수 있을 것이다.
Abstract:
본 발명은 코발트 산화물을 이용하여 코발트 금속을 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 코발트 산화물을 질소 환원제와 300 내지 550℃에서 반응시켜 코발트 금속을 제조한다. 본 발명의 방법에 의하면, 비교적 저온에서 고순도로 코발트 금속을 제조할 수 있을 뿐만 아니라, 담체에 담지되어 있는 코발트 산화물로부터도 코발트 금속을 제조할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 시클로펜타디에닐티타늄 트리클로라이드(CpTiCl 3 )를 실리카에 담지한 촉매를 사용하는 것을 특징으로 하는 신디오택틱 폴리스티렌의 제조방법에 관한 것으로, 메탈로센을 실리카에 담지하여 촉매를 제조하고 이를 이용하여 신디오택틱 폴리스티렌을 합성함으로써 제조된 신디오택틱 폴리스티렌의 물성을 향상시키고 기상공정에서도 사용할 수 있어 공정의 다양화를 꾀할 수 있으며 생성된 폴리스티렌의 형상도 뛰어나고 또한 공촉매인 MAO의 사용량을 낮추었을 때도 중합활성이 우수하여 MAO를 과량으로 사용하는 경우 알루미늄의 양이 증가함에 따라 발생하는 문제점을 감소시킬 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
Hybrid catalysts of DME steam reforming for producing hydrogen for fuel cells are provided to allow activities of the prepared hybrid catalysts to improve substantially activities of a hybrid catalyst of a commercial catalyst for methanol synthesis and the solid acid catalyst by mixing various copper-based catalysts with a solid acid catalyst to prepare hybrid catalysts, a method of preparing the hybrid catalysts is provided, and a method of producing hydrogen using the hybrid catalysts is provided. A method of preparing a hybrid catalyst comprises mixing a copper-based hybrid oxide catalyst selected from CuO/Fe3O4/Ga2O3, CuO/Fe3O4/MnO2, and CuO/MnO2/Ga2O3 with a solid acid catalyst of gamma-Al2O3 at a weight ratio of 1:1. The copper-based hybrid oxide catalyst is prepared by adjusting a composition by using as a precursor two different metal nitrides including Cu(NO3)2, and one selected from the group consisting of Ga(NO3)3, Fe(NO3)2, and Mn(NO3)2, adding an alkali solution selected from NaOH, Na2CO3, and NaHCO3 into the composition, subjecting the mixed solution to a precipitation reaction at a temperature of 70 to 90 deg.C and a pH of 10 to 11, agitating the resulting solution for 1 to 2 hours and cooling the agitated solution to obtain a precipitate, filtering and cleaning the precipitate, drying the cleaned precipitate at 90 to 110 deg.C in an air atmosphere for 11 to 13 hours, and firing the dried precipitate at 340 to 360 deg.C for 11 to 13 hours.
Abstract translation:提供了用于生产用于燃料电池的氢气的DME蒸汽重整的混合催化剂,以允许制备的混合催化剂的活性通过将各种铜基催化剂与 提供了制备杂化催化剂的固体酸催化剂,制备该混合催化剂的方法,并提供了使用该混合催化剂生产氢的方法。 制备混合催化剂的方法包括将选自CuO / Fe 3 O 4 / Ga 2 O 3,CuO / Fe 3 O 4 / MnO 2和CuO / MnO 2 / Ga 2 O 3的铜基杂化氧化物催化剂与γ-Al 2 O 3的固体酸催化剂以重量比 1:1。 通过使用包含Cu(NO 3)2的两种不同的金属氮化物,以及选自Ga(NO 3)3,Fe(NO 3)2,和 Mn(NO 3)2,向组合物中加入选自NaOH,Na 2 CO 3和NaHCO 3的碱溶液,在70〜90℃,pH为10〜11的温度下对混合溶液进行沉淀反应, 得到溶液1〜2小时,冷却搅拌溶液,得到沉淀物,过滤并清洗沉淀物,在空气气氛中将洗涤后的沉淀物在90〜110℃干燥11〜13小时,并将干燥后的沉淀物 340至360℃,持续11至13小时。