Abstract:
본 발명은 계면활성제를 이용하는 금속 치환 메조포러스 금속산화물 박막의 제조 방법 및 이를 채용한 가스센서에 관한 것으로, 보다 상세하게는 (1) 계면활성제를 에탄올에 용해시킨 용액에 비귀(非貴)금속염 및 귀금속염을 첨가,혼합하여 졸 상태의 복합금속 염화물-에탄올 전구체 용액을 제조하는 단계; (2) 상기 졸 용액을 기질의 표면 위에 코팅하는 단계; 및 (3) 상기 코팅된 기질을 열처리하여 최밀충전된 균일한 크기의 나노세공형 결정성 복합금속산화물 박막을 형성하는 단계를 포함하는 계면활성제를 이용하는 금속 치환 메조포러스 금속산화물 박막의 제조 방법 및 이를 채용한 가스센서에 대한 것이다. 본 발명에 의하면, 표면적이 매우 넓고, 결정성을 갖는 나노세공체 구조의 귀금속/금속산화물 박막을 제조하여 높은 감도로 가스를 검출할 수 있으며, 특히 환원형 가스인 CO에 대한 선택성 및 감도를 높일 수 있다. 삭제
Abstract:
A mesoporous type platinum-based catalyst and a method for manufacturing the same are provided to improve the activity of catalyst and the selectivity of mono olefin and reduce the amount of aromatic compound generated through sub-reaction, thereby improving the efficiency in a dehydrogenation process. A platinum-based catalyst is composed of a composite carrier and a binary metal supported on the composite carrier, wherein the binary metal has platinum as an activation component and tin as a cocatalyst. The composite carrier is formed by coating a surface of a nonporous type high-density ceramic oxide with porous type alumna having mesopores of 2 to 50 nm and a specific area surface of more than 40 m^2/g. The alumina has a weight percents of 0.5 to 10 based on the composite carrier.
Abstract:
본 특허는 촉매, 흡착제, 촉매 담체, 이온교환 및 기체 저장 등에 사용될 뿐만 아니라 나노미터 정도의 크기의 공간(나노스페이스)을 가져 게스트(guest) 분자를 담거나 분리하는데 사용될 수 있는 다공성 물질 (porous materials) 및 기능성 세라믹으로 사용되는 혼합 금속산화물의 제조 방법에 관한 것이다. 보다 자세하게는 다공성 물질 및 혼합 금속산화물의 제조시 마이크로파를 열원으로 이용하고, 연결부위가 없는 관 (tube)을 반응기로 사용하고, 압력 조절은 고체와 액체를 분리한 후 기체의 압력을 측정하여 운전함으로써 운전안정성과 재현성을 높이고, 체류 시간의 조절이 용이해지며 생산량 증가 등을 달성할 수 있는 제조 방법에 관한 것이다. 이러한 제조 방법을 달성할 수 있는 다공성 물질 및 혼합 금속산화물 제조용의 연속식 제조 장치를 제공하는 또 다른 목적도 있다. 연속 제조, 다공성 물질, 혼합 금속산화물, 수열합성, 솔보써멀 합성, 마이크로파, 관형반응기
Abstract:
본 발명은 분자체 골격을 이루는 구성 성분 중 하나의 특정 성분 보다 이온 반경의 크기가 작은 금속과 이온 반경의 크기가 큰 금속을 동시에 치환하여 제조하는 다중 금속 함유 분자체의 제조 방법에 관한 것으로서, 구체적으로는 나노 세공을 갖는 '다중 금속 함유 니켈포스페이트' ('multi metal-incorporated nickel phosphate') 분자체(molecular sieve) 조성물과 이의 제조방법에 관한 것이다. 보다 상세하게는 니켈, 인, 산소 및 금속 성분으로 구성된 니켈포스페이트 분자체 구조를 가진 다중 금속 함유 니켈포스페이트 분자체 조성물 및 니켈화합물, 인화합물 및 물로 구성되는 원료물질에 특정 금속 성분을 추가하되 추가하는 금속 이온 반경이 니켈 혹은 인보다 큰 것과 작은 것을 동시에 추가하여 추가되는 금속의 농도를 높일 수 있는 다중 금속 함유 니켈포스페이트 분자체를 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 다중 금속 함유 니켈포스페이트 분자체는 고농도의 금속 성분을 함유함으로써 수소저장물질, 전기 및 광학 물질, 센서, 촉매, 촉매지지체 및 흡착제 등의 여러 산업 분야에서 유용하게 사용 가능한 장점이 있다. 니켈포스페이트 분자체, 다중 금속, 이온 반경
Abstract:
본 발명은 다공성 유무기 혼성체의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 금속물질과 유기물을 용매 존재하에서 소정의 전처리 조작으로 결정핵을 형성시킨 후 수열(hydrothermal) 또는 솔보써멀(solvothermal) 합성 반응의 열원으로 전통적인 전기 가열 등의 열처리 대신에 마이크로파를 조사하여 다공성 유무기 혼성체를 제조함으로써, 유기물 리간드가 중심 금속과 결합되며, 높은 표면적과 분자크기 또는 나노크기의 세공을 갖고 있어 흡착제, 기체 저장, 센서, 촉매 및 촉매 담체 등에 사용될 뿐만 아니라 세공크기보다 작은 게스트 분자를 포접하거나 세공크기보다 큰 분자들을 분리하는데 사용될 수 있는 다공성 유무기 혼성체의 신규한 제조방법에 관한 것이다. 유무기혼성체, 수열합성, 촉매, 세공물질
Abstract:
본 발명은 신규의 백금계 촉매 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 비다공성의 고밀도 세라믹 산화물 표면에, 메조세공 크기의 다공성 지르코니아-알루미나가 코팅되어 이루어진 복합 담체를 백금과 주석의 이원금속 착화합물에 담지시킨 후 마이크로파를 조사하여 제조된 백금계 촉매를 이용하여 탄화수소의 전환 공정을 수행하면, 종래의 산점에 의한 활성저하 없이 전환율 향상과 모노-올레핀의 선택성을 향상시키고, 부반응물인 방향족 화합물의 생성을 억제시켜 석유화학공업에 유용하게 활용될 수 있는 신규의 백금계 촉매 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 고밀도 세라믹 산화물, 지르코니아-알루미나복합 담체, 백금, 주석, 백금계 촉매
Abstract:
본 발명은 산성기체 제거용 흡착제의 제조방법 및 산성기체의 제거방법에 관한 것으로, 구체적으로 산화아연을 준비하는 단계, 금속전구체를 산화아연에 담지하는 단계, 이후 수열 조건하에서 열처리하여 층상 이중수산화물을 함유한 형태의 흡착제를 제조하는 단계 및 상기 흡착제를 고온 소성하여 복합산화물을 함유한 형태의 흡착제를 제조하는 단계를 포함하는 것으로 이루어진 흡착제 제조방법 및 산성기체의 제거 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 산성기체 흡착제의 제조방법에 의해 제조된 흡착제는 층상 이중수산화물 또는 복합산화물 형태를 포함하여 종래 산화아연에 의해 제조된 흡착제에 비해 향상된 흡착 속도 및 흡착 용량을 나타내어 석유화학 공정 등에 부생하는 산성기체 및 반도체 공정의 폐기체에 포함된 산성기체 화합물 등의 제거에 효과적으로 사용할 수 있다. 흡착제, 산성기체, 층상 이중수산화물, 복합산화물, 산화아연.
Abstract:
본 발명은 표면의 일부 또는 전부에 산점(acid site)을 포함하는 것이 특징인 전극활물질, 상기 전극활물질을 포함하거나 산점을 갖는 화합물로 표면 처리된 전극 및 상기 전극을 구비하는 전기 화학 소자를 제공한다. 본 발명에 따른 전극활물질은 표면에 형성된 무기물 또는 유기-무기 복합체에 의해 산점(acid site)이 형성될 뿐만 아니라 표면 산점 세기를 적절히 조절할 수 있으므로, 전해액과의 부반응성 감소 및 전극활물질의 구조적 안정성 확보를 통해 전지의 성능 향상을 제공할 수 있다. 전극활물질, 복합체, 표면, 전기 화학 소자, 리튬 이차 전지
Abstract:
An adsorber containing porosity organic/inorganic hybrid is provided to remove impurities of organic/inorganic mixture nanoporous materials and to increase surface area the organic/inorganic mixture nanoporous materials by processing it using ammonium chloride or potassium fluoride. An adsorber containing porosity organic/inorganic hybrid comprises steps of: mixing metal precursor, organic compound acting on ligand, acid and solvent and manufacturing a reactant mixed solution; irradiating microwave to the reactant mixed solution over 100°C; processing the porosity organic/inorganic hybrid using an inorganic salt or solvent. The acid is inorganic acid except for hydrofluoric acid.