Abstract:
본 발명에 따른 개질 촉매는 고표면적 스피넬 구조의 담체인 yMgO-(100-y)Al 2 O 3 상에 니켈-세륨 복합체, 니켈-코발트 복합체 또는 니켈-세륨-코발트 복합체를 담지시켜 제조된 것으로, 상기 개질 촉매의 존재 및 일정 반응 조건하에서 천연가스에 대한 수증기-이산화탄소 복합개질 반응을 수행함으로써, 니켈만을 단독으로 담지한 기존의 개질 촉매에 비해 코크(탄소) 침적에 대한 저항성, 촉매 안정성 및 촉매 활성을 향상시킬 수 있다. 또한, 본 발명의 합성가스 제조 방법에 의해 제조된 합성가스는 수소 대 일산화탄소의 몰비를 조절함으로써, 피셔-트롭쉬(Fischer-Tropsch) 공정 또는 메탄올 합성 공정에 적용할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 백금이 담지된 나노튜브구조의 티타니아를 광어노드 및 캐소드로 사용하고 쏠라셀과 멤브레인에 의해 서로 연결되며 다양한 해수전해질이 공급되는 일체형 광전기화학적 평판형 수소제조장치에 관한 것이다. 본 발명의 장치는, 금속 티타늄(Ti) 지지체의 표면에 양극산화법에 의하여 자체성장된 튜브 형태의 광촉매 티타니아(TiO 2 )와 이를 근간으로 백금(Pt)이 담지된 어노드전극 및 캐소드전극(Pt/TiO 2 )과; 상기 어노드전극이 침적되고 다양한 해수전해질이 공급되는 평판상의 어노드부와; 상기 캐소드전극이 침적되고 해수전해질이 공급되며 상기 어노드부에 일체로 중첩 결합되는 평판상의 캐소드부와; 상기 어노부와 캐소드부의 해수전해질 사이에서 이온교환이 이루어지도록 하는 멤브레인과; 상기 어노드전극 및 캐소드전극과 도선으로 연결되고, 상기 어노드부 외측 상부에서 빛에 노출되도록 형성된 쏠라셀; 및 상기 어노드부 및 캐소드부에서 생성된 가스를 포집하는 생산가스 저장 및 측정부를 포함하여 구성된다.
Abstract:
본 발명은 다양한 이온 성분을 갖는 자연 해수 또는 해수 전해질 분리/농축장치에 의해 농축된 해수를 전해질로 이용하는 광전기화학적 수소제조장치와 수소제조방법을 제공한다. 본 발명은 금속 티타늄 지지체의 표면에 광촉매 티타니아(TiO 2 )가 양극산화에 의해 튜브형으로 적층되고 빛에 노출되도록 형성된 티타니아 광애노드와, 해수 전해질을 수용하며 티타니아 광애노드가 침지되는 애노드 전해질부와, 백금 소재로 이루어져 수소를 발생시킬 수 있게 되는 캐소드와, 해수 전해질을 수용하며 캐소드가 침지되는 캐소드 전해질부와, 애노드 전해질부와 캐소드 전해질부 사이에 개재되어 애노드 전해질부와 캐소드 전해질부 사이에 이온 교환이 이루어질 수 있게 하는 나노여과 멤브레인과, 티타니아 광애노드와 캐소드에 도선으로 연결되며 빛에 노출되도록 형성된 솔라셀에 의해 수소를 제조한다.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus for separating/concentrating seawater electrolyte, an apparatus for photo-electrochemically manufacturing hydrogen based on the seawater electrolyte, and a method for manufacturing hydrogen are provided to maximize the manufacturing efficiency of hydrogen using seawater resources. CONSTITUTION: An apparatus for separating/concentrating seawater electrolyte includes a seawater storing part(10), a membrane cell(20), a seawater supplying part(30), a separated seawater discharging part(40), and a concentrated seawater discharging part(50). The seawater storing part stores seawater after particulate materials are eliminated from natural seawater. Nanofiltration membrane is arranged in the membrane cell, and the membrane cell separates/concentrates ionic components in the seawater. The separated seawater discharging part discharges separated seawater. The total dissolved solids(TDS) concentration of the separated seawater is lower than the TDS concentration of the natural seawater. The concentrated seawater is discharged to the seawater storing part.
Abstract:
본 발명은 광감응으로 전하쌍을 생성하는 광촉매와 양성자를 수소로 환원하는 엔자임을 각각 어노드와 캐소드에 고정한 상태로 쏠라셀과 나노여과멤브레인에 의해 서로 연결되며 실제로 사용이 가능하도록 평판형으로 제작한 수소제조장치에 관한 것이다. 더욱 자세하게는 금속 티타늄(Ti) 지지체의 표면에 광촉매 티타니아(TiO 2 )를 양극산화를 통하여 튜브형으로 적층시키고, 빛에 노출되도록 형성된 티타니아 광어노드와; 상기 티타니아 광어노드가 침적되는 어노드 전해액과; 상기 티타니아 광어노드 재질에 양성자를 수소로 환원하는 엔자임이 고정화되고, 빛에 노출되지 않도록 형성된 캐소드와; 상기 캐소드가 침적되는 캐소드 전해액과; 상기 어노드 전해액과 캐소드 전해액을 연결하는 나노여과멤브레인과; 상기 티타니아 광어노드와 상기 캐소드와 도선으로 연결되고, 빛에 노출되도록 형성된 쏠라셀로 구성되는 것을 특징으로 하는 평판형 수소제조장치에 관한 것이다. 수소 제조, 물분해, 광어노드, 엔자임, 쏠라셀, 나노여과멤브레인
Abstract:
PURPOSE: A metal-structure for catalyst layer for autothermal methane reforming to a synthetic gas for a fischer-tropsch process, a manufacturing method thereof and a metal-structured catalyst are provided to stably be operated with low amount of a catalyst by maintaining the dispersion of metal which is dipped in two methods. CONSTITUTION: A metal-structure for catalyst layer for autothermal methane reforming to a synthetic gas for a fischer-tropsch process, a manufacturing method thereof and a metal-structured catalyst comprises a metal monolith which is a metal support; and a metal compound which is coated on the surface of the metal monolith and contains gamma alumina(γ-alumina) 100 parts by weight, magnesium oxide(MgO) 30 ~ 60 parts by weight, serie(Ce) 34.7~38.6 parts by weight, barium(Ba) 8.8~14 parts by weight, and strontium(Sr) 1.1~2 parts by weight.
Abstract:
PURPOSE: A Cr(VI) reduction apparatus by immobilized nano-tubular TiO2 grown on rotating titanium meshes is provided to increase the reaction efficiency by fuxing nano-tubular photocatalyst to the mesh typed titanium and increasing the number of the photocatalyst to be rotated. CONSTITUTION: The Cr(VI) reduction apparatus by immobilized nano-tubular TiO2 grown on the rotating titanium meshes includes a mesh type photocatalyst(7) and a reactor(5). The cooling water circulating(3,4) and aqueous solution(8) are included. The mesh type photocatalyst oxidizes the surface of the metal titanium and forms the integrated titania nanotube. The reactor stores the aqueous solution in which Cr(VI) and hydrogen ion concentration are controlled. The reactor is made of quartz material which transmitting the light of the light source(1). The cooling water circulating part adjusts the reaction temperature of the reactor. The number of mesh type photocatalyst is 2~4. The speed of rotation of the stirrer shaft(6) is 20~70 rpm.
Abstract:
A one body electrode which is combined with a tube titania, and a hydrogen production device using the same are provided to confirm that hydrogen is stably generated by using a one body electrode which is combined with a tube titania. A hydrogen production device(1) using a one body electrode(13) which is combined with a tube titania(13A) on a surface of a metallic titanium support body(13B) comprises a pair of cells(11,12), an electrolyte, and an electrolyte as a buffer solution. The cells are combined with the titania and the titanium respectively, divided by an integrated electrode, and formed with an inner space. The electrolyte is a salt aqueous solution which is filled in the titania side cell and contacted with the titania. pH of the electrolyte is in 10 to 12. The electrolyte as a buffer solution is filled in the titanium side cell and contacted with the titanium.
Abstract:
A method for manufacturing a one-body photo anode is provided to improve a separate effect of a light catalyst and to fix stably the light catalyst on a supporter by forming a light catalyst on the supporter. A method for manufacturing a one-body photo anode includes a process for forming an oxide layer(12) on a surface of a metal supporter(11) having a function of a light catalyst. The method further includes a process for degreasing a surface of the supporter, a first washing process for washing the degreased surface of the supporter, a process for pickling the supporter having the washed surface, a second washing process for washing the supporter, and a process for processing thermally the supporter under oxidation atmosphere.