Abstract:
본 발명은 이산화탄소를 입체장애아민(sterically hindered amine) 수용액과 접촉시켜 이산화탄소 포화 흡수 수용액을 형성시키는 단계; 및 상기 이산화탄소 포화 흡수 수용액에 유기칼슘염(organic calcium salt)을 첨가하여 탄산칼슘을 침전시키는 단계를 포함하는 탄산칼슘(calcium carbonate)의 제조방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 탄산칼슘 제조방법에 의하면, 기액 반응법에 의해 탄산칼슘을 제조함에 있어서 입체장애아민을 이산화탄소 흡수제로 사용하여 수용액 내에 이산화탄소의 포화 흡수량을 늘려 신속하게 경제적으로 탄산칼슘을 제조할 수 있으며, 칼슘 이온의 공급원으로서 유기칼슘염을 첨가량을 달리하면서 사용함으로써 칼사이트 결정상과 바테라이트 결정상이 다양한 함량으로 혼재되어 공존하는 탄산칼슘을 제조할 수 있고, 온실 가스인 이산화탄소를 탄산칼슘으로 전환함으로써 이산화탄소 포획/분리라는 부수적인 효과도 함께 거둘 수 있다.
Abstract:
본 발명은 아미노산 및 3급 알카놀아민을 포함하는 신규 이산화탄소 흡수제 및 이를 이용한 이산화탄소 포집방법 및 포집장치에 관한 것이다.에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 이산화탄소 흡수제는 손실율이 극히 낮고, 생분해성(biodegradable) 및 무독성(non-toxic)을 가지며, 산소와 반응하여 열화물을 생성시키지 않으며, 재생에너지가 알카놀아민계 흡수제에 비해 낮을 뿐만 아니라, 이산화탄소 흡수시 염 침전물을 형성하지 않기 때문에 스프레이 타워(spray tower)는 물론 충진식 타워(packing tower) 형태의 흡수탑에도 제한없이 적용가능하여 이산화탄소 흡수 효율 향상에도 매우 효과적이다.
Abstract:
본 발명은 황화수소 흡착을 위한 산화구리-산화아연/환원된 그래핀 옥사이드 화합물의 제조 방법에 관한 것으로, 특히 산화구리과 산화아연의 비율을 조정하여 탈황효율을 높인 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명은, 흑연을 산과 산화제로 산화 후 박리시킨 그래핀 옥사이드를 준비하는 단계; 상기 그래핀 옥사이드에 에틸렌 글리콜(ethylene glycol)을 혼합 후 초음파 진동을 이용한 1차 분산 단계; 상기 1차 분산 단계를 거친 혼합액을 수산화 나트륨(sodium hydroxide, NaOH) 수용액과 혼합 후, 초음파 진동을 이용한 2차 분산 단계; 상기 2차 분산 단계를 거친 혼합액에 아연 아세테이트(Zinc Acetate, ZnAc) 수용액과 구리 아세테이트(Copper Acetate, CuAc)를 정해진 비율로 첨가하여 자석교반기로 혼합하는 단계; 상기 자석교반기로 혼합하는 단계를 거친 혼합액에 환원제를 첨가한 후 열처리하여 환원하는 단계; 상기 열처리하여 환원하는 단계를 거친 혼합액을 냉각하고 증류수로 세척한 후 냉동 진공건조기에서 건조시키는 단계를 포함하는, 산화구리-산화아연/환원된 그래핀 옥사이드 화합물의 제조 방법을 제공하여, 고온에 따른 산화아연 입자들의 뭉침현상을 방지하고, 황화수소 흡착율이 가장 좋은 산화구리-산화아연의 비율을 조정함으로써, 상기 화합물의 황화수소 흡착율을 극대화시킨다.
Abstract:
본원은 바륨크롬계 산화물로 코팅된 Ba 1-x Sr x Co 1-y Fe y O 3-δ 의 조성을 갖는 페롭스카이트형 이온전도성 산소 분리막, 그 제조방법, 상기 막을 이용한 산소 분리 공정을 제공한다. 바륨크롬계 산화물로 코팅된 본원의 막은 코팅되지 않은 분리막과 비교하여 현저히 향상된 산소투과도 및 열적 안정성을 가져 이산화탄소를 함유하는 공기로부터 산소 분리에 등에 유용하게 사용될 수 있다.