Abstract:
본 발명은 광반응에 의하여 물로부터 수소를 발생시키는 수소발생용 반응기에 관한 것이다. 본 발명은 배취식(Batch type) 공정과는 달리 수소가스를 연속으로 발생될 수 있도록 함으로써 양산체제에 적합한 반응기를 제공하기 위한 것이다. 본 발명은 물에 전자공여체로 Na 2 S가 0.15-0.40몰, 환원제로 NaH 2 PO 2 가 0.2-0.5몰이 투입되고, 석영관을 통하여 광이 반응조 내부에 도입되도록 하여 광에 의한 촉매반응과 교반수단에 의한 교반으로 물로부터 수소를 연속발생시킬 수 있도록 하되, 석영관의 외부에 내부가 하기 일반식 1의 광촉매로 피복되도록한 유리튜브가 배치된 것을 특징으로 한다.
(위 일반식에서 a는 광촉매 중의 Pt의 중량백분율 나타내고 0.1-3.5의 값을 가지며, M은 Co, Fe, Ni, P 중 선택된 1종의 원소이고, b는 M/Zn의 몰
Abstract:
본 발명은 환경에 무해하며 촉진제를 사용하지 않더라도 다량의 수소를 실온과 같은 저온에서 효과적으로 발생시키는 수소제조용 광촉매 및 그의 제조방법, 그리고 이를 사용하여 수소를 생성시키는 신규한 수소의 제조방법을 제공하기 위한 것으로, 수소제조용 광촉매는 하기 일반식으로 표시되는 것을 특징으로 한다.
(위 일반식 Ⅱ에서 a는 담체에 대한 Cs의 담지량을 나타내는 중량백분율을 나타내며 6.0 이내의 값을 가진다. H는 Ni, Co, Fe중 선택된 조촉매를 나타내고, c는(Cs+H)에 대한 H의 중량백분율을 나타내는 것으로, 50.0이내의 값을 가진다. S는 담체로 Zn과 S가 1:0.1-2.8mol비를 가지는 ZnS계 혼합물을 나타내며, b는 ZnS계 혼합물 중 무기체의 중량백분율로서 50이내의 값을 가진다)
Abstract:
본 발명은 광반응에 의하여 물로부터 수소를 발생시키는 수소발생용 반응기에 관한 것이다. 본 발명은 배취식(Batch type) 공정과는 달리 수소가스를 연속으로 발생될 수 있도록 함으로써 양산체제에 적합한 반응기를 제공하기 위한 것이다. 본 발명은 물에 전자공여체로 Na 2 S가 0.15 - 0.40몰, 환원제로 NaH 2 PO 2 가 0.2 - 0.5몰이 투입되고, 석영관을 통하여 광이 반응조 내부에 도입되도록 하여 광에 의한 촉매반응과 교반수단에 의한 교반으로 물로부터 수소를 연속발생시킬 수 있도록 하되, 석영관의 외부에 내부가 하기 일반식 l의 광촉매로 피복되도록한 유리튜브가 배치된 것을 특징으로 한다. Pt(a)/Zn[M(b)]S ---l (위 일반식에서 a는 광촉매 중의 Pt의 중량백분율을 나타내고 0.1 - 3.5의 값을 가지며, M은 Co, Fe, Ni, P 중 선택된 1종의 원소이고, b는 M/Zn의 몰%를 나타내는 것으로 0.05 - 30의 값을 가진다.)
Abstract:
본 발명은 메탄으로부터 에틸렌, 에탄, 프로판 등의 저급탄화수소를 생성시키는 메탄 전환반응용 광촉매 및 그 제조방법, 그리고 이에 의한 저급탄화수소의 제조방법에 관한 것으로, 본 발명의 광촉매는 아래의 일반식 Ⅲ을 가지는 것을 특징응로 한다. M(A)/S ---- Ⅲ (위 일반식 Ⅲ에서 A는 광촉매(S+M)에 대한 M의 담지량을 나타내는 무게 백분율로서 0.50 내지 3.50의 값을 가진다. S는 ZnS, CdS 및 TiO 2 중 선택된 담체이고, Zn : S 및 Cd : S 는 각각 1 : 1mol비를 갖는다. M은 Pd, Ir, Ru, Cd, Cu, Ag, Pt 중 선택된 1종의 금속이다)
Abstract:
본 발명은 메탄(Methane)을 에틸렌으로 전환시키는 데에 사용되는 신규한 촉매 및 이의 제조방법, 그리고 이를 이용한 에틸렌의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 촉매는 메탄 또는 메탄 함유 탄화수소를 에틸렌으로 전환시키는 데에 사용되며 하기 일반식(1)과 같이 표시되는 것을 특징으로 한다. Ma·Pc·D/S… … (1) (위 일반식에서 M은 VIII족, VII족 및 VI족의 금속 클러스터화합물 또는 금속 착화합물, S는 무기담체, P는 인화합물 촉진제로, D는 코발트 화합물이다. 또한 a는 촉매중의 금속 클러스터화합물 또는 금속 착화합물의 중량백분율로서 0.01-10의 값을 가지고, c는 촉매 중의 촉진제의 중량백분율로서 1.0-35.0의 값을 가진다.)
Abstract:
본 발명은 가시광선에서도 촉매가 활성을 보일 뿐만 아니라, 광촉매의 제조공정이 간단하고 얻어진 촉매의 수명이 반영구적이며, 수소발생촉진제로 함산소유기물을 첨가하지 않더라도 수소발생량이 양호한 수소발생용 광촉매 및 그 제조방법, 그리고 이를 이용한 수소의 제조방법을 제공하는 것을 목적으로 한다. 본 발명의 촉매는 하기 일반식 Ⅱ를 가지는 것을 특징으로 한다. Pt(a)/Zn[M(b)]S .....Ⅱ (위 일반식에서 a는 광촉매 중의 Pt의 중량 백분율을 나타내며 0.1-3.5의 값을 가지며, M은 Co, Fe, Ni, P중 선택된 1종의 원소이고, b는 M/Zn의 몰%를 나타내는 것으로 0.05-30의 값을 가진다)
Abstract:
A catalyst supported on an inorganic substance is given formula MaS, where M is RhCl3 xH2O or RhCl(CO) [P(C6H5)3 2; S is an inorganic support such as γ-alumina, active carbon, silica, TiO2, MgO or ZnO; and a is the wt.% of the metal. In the production M and S are added to distilled water and heated to 50-100 deg.C. After deposition, it is dried at 90-150 deg.C. The production of ethylidene diacetate of formula (I) is also claimed. Methyl acetate, 20-70 wt.% methyl iodide, CO, hydrogen are reacted in the presence of catalyst (I) and 3-picoline at 90-250 deg.C, under 20-70 atms. The catalyst can be easily separated from the product.
Abstract:
PURPOSE: Provided are a rhodium (I) phosphite complex catalyst for a hydroformylation reaction, a method for preparing thereof and a method for selectively preparing an aldehyde by using the same. CONSTITUTION: The method for preparing a rhodium (I) phosphite complex catalyst for a hydroformylation reaction by using supercritical carbon dioxide having an excellent selectivity comprises a step of the following reaction II. The method for selectively preparing an aldehyde through the following reaction III, which selectively prepares the aldehyde by hydroformylating 1-octene under synthesized gas of CO/H2 by using a metal catalyst, is characterized in that the rhodium phosphite complex catalyst for the hydroformylation reaction is used as the catalyst and a supercritical fluid is used as a reaction solvent.
Abstract translation:目的:提供用于加氢甲酰化反应的铑(I)亚磷酸酯配合物催化剂,其制备方法和使用它们选择性制备醛的方法。 构成:通过使用具有优异选择性的超临界二氧化碳制备用于加氢甲酰基化反应的铑(I)亚磷酸酯配合物催化剂的方法包括以下反应II的步骤。 通过以下反应III选择性制备醛的方法,其通过使用金属催化剂在CO / H 2的合成气体下加氢甲酰化1-辛烯来选择性地制备醛,其特征在于用于加氢甲酰化反应的铑亚磷酸酯络合物催化剂为 用作催化剂,使用超临界流体作为反应溶剂。