Abstract:
본 발명은, 바이오디젤을 포함하는 연료유에 대하여 사용될 수 있는 저온 유동성 향상제 및 이를 포함하는 연료유 조성물에 관한 것으로서, 상기 저온 유동성 향상제는 알킬기의 길이가 서로 다른 알킬(메타)아크릴레이트의 단량체들의 혼합물 과 무수 말레인산의 중합반응에 의하여 제조되는 공중합체와 공중합체의 무수 말레인산을 알킬 아민으로 링개환반응하여 생성되는 알킬 아마이드를 포함하는 공중합체를 포함하는 것을 특징으로 하며, 상기 공중합체를 포함하는 본 발명의 저온 유동성 향상제를 사용하는 경우, 바이오디젤을 함유하는 연료유의 저온 유동성을 향상시킬 수 있으며, 유동성과 저온 필터 막힘점을 향상시키고, 저온에서 석출한 왁스를 디젤유 중에서 분산시키고, 연료유의 필터의 통기성을 저해하지 않는 우수한 효과가 달성될 � � 있다.
Abstract:
본 발명은 바이오디젤용 하이드로퀴논계 산화방지제 화합물로 사용되는 2-tert-부틸 하이드로퀴논과 부틸 하이드록시아니솔의 제조방법에 관한 것으로 본 발명에 따른 제조방법은 반응온도와 시간을 조절하여 미반응된 하이드로퀴논과 용매를 재사용하여 부틸 하이드로퀴논과 부틸 하이드록시아니솔의 순도가 높고 간단하고 경제적이며 효율적인 방법이다.
Abstract:
본 발명은 바이오디젤을 함유한 연료유용 저온 유동성 향상제 조성물 및 이를 이용하여 제조한 저온 유동성 향상제에 관한 것으로서, 더욱 자세하게 설명을 하면, 메타크릴산 또는 아크릴산과 식물유 유래 지방산 알콜을 반응시켜 제조한 식물유 유래 에스테르 단량체와 스티렌과 무수말레인산 무수물 중에서 선택된 단종 또는 2종의 단량체를 포함하는 저온 유동성 향상제 조성물을 이용하여 제조한 저온 유동성 향상제에 관한 것이다. 나아가, 상기 저온 유동성 향상제를 포함하는 바이오디젤을 함유하는 연료유에 관한 것이다. 본 발명의 저온 유동성 향상제는 바이오디젤을 함유하는 연료유의 저온 유동성과 저온 필터 막힘점(CFPP)을 향상시켜서, 연료유의 필터 통기성을 향상킬 수 있다. 바이오디젤, 저온 유동성, 저온 필터 막힘점, 에스테르, 스티렌
Abstract:
PURPOSE: A pour point depressant for biodiesels is provided to improve a low temperature fluidity of fuel oil containing biodiesel and a plugging point of a cold filter, and to disperse wax extracted at a low temperature in diesel oil. CONSTITUTION: A terpolymer is obtained from a mixture containing a compound represented by chemical formula 1: CH2=CR^1-COOR^2, a compound represented by chemical formula 2: CH2=CR^1-COOR^2, and a maleic anhydride represented by chemical formula 3 as a comonomer. In chemical formula 1, R^1 is hydrogen atom or methyl group; and R^2 is C1-C30 alkyl group. In chemical formula 2, R^1 hydrogen atom or methyl group, and R^2 is C6-C30 alkyl group.
Abstract:
본 발명은 몰포리논(morpholinone)기를 함유하는 신규 폴리이소부테닐 숙신산 이미드계 청정 분산제 및 상기 청정 분산제를 함유하는 경유의 청정 분산용 첨가제 패키지(package)에 관한 것이다. 본 발명에 따른 경유의 청정 분산용 첨가제 패키지는, 기존의 청정 분산제 패키지와 비교하여, 경유의 청정 분산성 및 연소성을 향상시켜 경유용 엔진의 연료분사 노즐 막힘의 원인이 되는 연소 생성물 퇴적을 억제하고 배기가스 중 탄화수소, 일산화탄소, 산화질소(NOx), PM 등의 배출이 현저히 감소되는 우수한 효과를 갖는다. 청정 분산제, 몰포리논, 폴리이소부테닐 숙신산 이미드, 연료분사장치, 연소 생성물
Abstract:
본 발명은 고 친유성 산화마그네슘 나노입자의 제조 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 마그네슘 화합물과 염기를 반응하여 침전 및 세척한 다음, 저온 소성하여 산화마그네슘을 제조하고, 상기 제조된 산화마그네슘을 특정의 지방산과 석유계 용제를 이용하여 표면을 캡핑(capping)처리하는 일련의 공정으로, 구형이고, 균일한 나노 입자 크기를 가져 단위 부피 당 차지하는 입자의 표면적이 클 뿐만 아니라 표면처리에 의해 유계 용제내에서 분산성이 종래에 비해 월등히 향상되어, 내열 재료, 고온 절연 및 광학 등의 여러 산업 분야 특히, 연료 첨가제 분야에 매우 유용한 고 친유성 산화마그네슘 나노입자의 제조 방법에 관한 것이다. 저온 소성, 표면처리, 친유성, 산화마그네슘 나노입자
Abstract:
PURPOSE: A preparation method of dearomatization catalysts for diesel oil is provided, which can keep high dearomatization activity by using platinum, palladium or their mixtures, mesoporous molecular sieve, pseudo-boehmite and acid solutions. The catalyst also enhances yield of liquid hydrocarbon by inhibiting cracking reaction by using mesoporous molecular sieve, enhances activity by well distributing activating component by utilizing merits of large pore size and pore volume of specific surface of mesoporous molecule sieve, and can prevent inactivation caused by coke deposition. CONSTITUTION: The preparation method of dearomatization catalysts for diesel oil comprises the steps of supporting 100 parts by weight of mesoporous molecular sieve with a SiO2/Al2O3 molecular ratio of 30 to 300 and a pore size of 20 to 50 Å with 0.1 to 2.0 parts by weight of platinum, palladium or their mixtures; adding 5 to 50 parts by weight of pseudo boehmite and 0.2 to 3.0 parts by weight of acid solutions, followed by molding; and calcining the molded matter at 300 to 600 deg.C for 4 to 6 hours.
Abstract translation:目的:提供柴油脱芳构化催化剂的制备方法,通过使用铂,钯或其混合物,介孔分子筛,假勃姆石和酸溶液,可以保持高脱醛活性。 催化剂还通过使用介孔分子筛抑制裂化反应,提高液态烃的产率,通过利用孔隙分子筛比表面积孔径大孔孔体积优良的活性成分,提高活性,可以防止焦炭引起的失活 沉积。 构成:用于柴油的脱芳构化催化剂的制备方法包括以下步骤:将100重量份SiO 2 / Al 2 O 3分子比为30〜300,孔径为20〜50的中孔分子筛与0.1〜2.0份 铂,钯或其混合物的重量; 加入5〜50重量份的假勃姆石和0.2〜3.0重量份的酸溶液,然后成型; 并在300〜600℃下烧成4〜6小时。
Abstract:
PURPOSE: An improved method for preparing mesoporous crystalline molecular sieve having large pore size and superior hydrothermal stability is provided. CONSTITUTION: The method for preparing mesoporous crystalline molecular sieve comprises the steps of a) preparing a first solution by dissolving 2 to 20 weight parts of silica alone or a mixture of silica and a metal salt or metal alkoxide into 100 weight parts of a hydrogen fluoride solution having concentration of 5 to 50%, wherein a mole ratio of Si/metal is 10 or more; b) preparing a second solution by dissolving 2 to 12 weight parts of cationic surfactant into 100 weight parts of distilled water; c) uniformly mixing the solutions by adding the first solution to the second solution in a weight ratio of 1 to 2:1 (second solution/first solution), and preparing powder by filtering and drying the aged solution after aging the resulting solution at a temperature of 25 to 80 deg.C for 10 to 18 hours by adding 20 to 30 weight parts of concentrated aqueous ammonia (based on 100 weight parts of the hydrogen fluoride solution) to the mixed solution; and d) adding the powder to 200 to 300 weight parts (based on 100 weight parts of the hydrogen fluoride solution) of an ethanol acidic solution, and calcining the resulting material at a temperature of 300 to 600 deg.C for 2 to 4 hours.