Abstract:
본 발명의 목적은 이온성 액체를 이용한 테트라플루오로에틸렌의 제조시스템 및 제조방법을 제공하는 데 있다. 이를 위하여, 본 발명은 하이드로클로로플루오로카본(HCFC)을 열분해 하기 위한 열분해실; 상기 열분해실과 연결되는 전처리부; 상기 전처리부와 연결되고, 하이드로클로로플루오로카본을 분리하기 위한 이온성 액체를 이용하는 흡수탑; 상기 분리막 모듈의 농축부와 연결되고, 탑의 상부로 저비점물질을 분리하기 위한 저비증류탑; 상기 저비증류탑의 하부와 연결되고, 탑의 상부로 테트라플루오로에틸렌을 분리하기 위한 테트라플루오로에틸렌 증류탑; 및 상기 테트라플루오로에틸렌 증류탑의 하부와 연결되고, 고비점 물질을 탑의 상부로 분리하기 위한 1차 고비점 증류탑; 을 포함하는 분리막을 이용한 테트라플루오로에틸렌의 제조시스템을 제공한다. 본 발명에 따르면 테트라플루오로에틸렌을 제조하기 위한 공정에 있어서, 열분해 및 전처리를 수행한 후 미반응 하이드로클로로플루오로카본을 분리막 모듈을 통해 일차적으로 분리해냄으로써 미반응 하이드로클로로플루오로카본을 분리 및 재순환하면 공정상 분리효율이 향상된다. 또한, 종래의 분리공정에서 공비탑, MeOH 흡수탑, MeOH stripper, MeOH catching탑, HFP 정제탑 등이 생략될 수 있어 공정규모가 50 %이하로 축소되므로 공정상 경제성이 향상될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 자성분말이 함침된 에트린자이트를 포함하는 방사능 물질 흡착제를 제공한다. 또한, 이를 이용한 방사능 물질 처리방법을 제공한다. 본 발명에 따른 방사능 물질 흡착제 및 이를 이용한 방사능 물질 처리 방법은 이온교환 능력이 우수한 에트린자이트에 자성물질을 함침시켜 방사능 물질 흡착제로 사용하고, 이를, 방사능 물질이 유출된 해수에 살포하여 방사능 물질 대부분을 흡착 및 회수할 수 있어, 방사능 물질 제거에 효과적이다. 또한, 방사능 물질 흡착제를 포함하는 구조체 복수개를 원자력 발전소의 배수로에 구비시켜 방사능 물질의 유출 및 확산을 미연에 방지할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 이산화탄소 개질반응 용 모노리스 촉매 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 상세하게는 금속 전구체 용액에 담체를 혼합 및 담지하여, 상기 혼합 및 담지된 용액을 모노리스 지지체에 코팅, 건조시킨 후에 상기 혼합 및 담지된 용액이 코팅된 모노리스 지지체를 소성하는 단계를 포함하는 이산화탄소를 이용한 메탄의 개질반응용 모노리스 촉매의 제조방법을 제공한다. 본 발명에 따른 이산화탄소를 이용한 메탄의 개질반응용 모노리스 촉매 및 이의 제조방법은 이산화탄소와 메탄을 이용하는 개질반응을 수행함에 있어서, 기존의 그래뉼 타입의 성형 촉매에 비해 비교적 장시간 동안 높은 활성을 유지할 수 있어, 안정적인 합성가스의 제조가 가능하다. 또한, 모노리스의 구조적 특징으로 압력 손실이 비교적 적어 높은 유량에서의 반응을 진행시킬 수 있다.
Abstract:
The present invention relates to a forward osmosis membrane and a method of manufacturing thereof, and more particularly, to a forward osmosis membrane in which a single support layer, which is a structure layer of the forward osmosis membrane, is treated with hydrophilic polymer to improve internal concentration polarization (ICP) of the forward osmosis membrane; and to a method of manufacturing thereof. The forward osmosis membrane according to the present invention has superior mechanical strength and the single support layer is coated with hydrophilic polymer to provide a hydrophilic layer, thereby improving the ICP generated in a complex film, which is well-known as the conventional forward osmosis membrane, and having excellent water permeability. Therefore, the forward osmosis membrane may be used effectively in a water treatment process for treating seawater, salt water, sewage, and waste water, particularly, in a desalination process.
Abstract:
본 발명은 화학식 1로 표시되는 촉매코어 및 이의 표면에 알루미나 코팅층을 가지는 것을 특징으로 하는 탄화수소 및 이산화탄소의 개질용 알루미나-코팅된 코발트계 촉매, 이의 제조방법, 및 이를 이용하여 탄화수소 및 이산화탄소의 혼합물로부터 일산화탄소 및 수소를 포함하는 합성가스를 제조하는 방법이 제공된다: [화학식 1] (a)Co-(b)X-(c)Y/(d)Z [상기 식에서, X는 Os, Pt, Pd, Rh, Ir 또는 Ru이고, Y는 Zr 또는 La이며, Z는 A, B 및 O로 이루어지는 스피넬형 담체를 나타내고, A는 Mg, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd 및 Sn으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상을 나타내고, B는 Al, Ga, In, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni 및 Co로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상을 나타내고, O는 산소 원자이고, a는 Co의 중량부, d는 스피넬형 담체 Z의 중량부를 나타내며, 스피넬형 담체 d의 100 중량부에 대하여, a는 1 ~ 100 중량부, b는 0 ~ 5.0 중량부, c는 0 ~ 30 중량부를 나타낸다.] 본 발명의 알루미나-코팅된 촉매는 100,000ml/g cat ㆍhr이상의 높은 공간속도에서도 촉매활성도 및 촉매안정도가 더욱 개선되었고 장기간 운전에도 탄소침적이 거의 없어 합성가스를 매우 효율적으로 제조할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 온실가스인 이산화탄소(CO 2 )와 메탄(CH 4 ) 가스의 개질반응을 통해 수득된 일산화탄소(CO)와 수소(H 2 )의 혼합가스를 어떠한 분리공정을 거치지 않고, 메탄올 합성에 직접 이용하고, 메탄올 합성 과정 중 화학양론적으로 메탄올 합성에 사용된 일산화탄소의 초과량은 디메틸카보네이트를 제조하고, 이 때 잔존하고 있는 일산화탄소를 분리하여 다른 용도의 출발물질로 제공할 수 있는 디메틸카보네이트의 제조방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 불화가스 분리 및 농축장치 및 이를 이용한 불화가스 분리 및 농축방법에 관한 것으로, 상세하게는 불화가스 회수장치 및 불화가스 분리장치를 포함하는 불화가스 분리 및 농축장치에 있어서, 상기 불화가스 회수장치는 불화가스를 포함하는 혼합가스가 공급되는 가스공급부; 상기 가스공급부로부터 혼합가스가 주입되어 불화가스가 흡착되는 불화가스 흡착칼럼이 1 또는 그 이상 병렬 연결된 흡착부; 상기 흡착부와 연결되어 흡착된 불화가스를 회수하는 진공펌프; 및 상기 진공펌프에 의해 회수된 불화가스를 저장하는 저장탱크를 포함하고, 상기 불화가스 분리장치는 상기 불화가스 회수장치의 저장탱크를 포함하는 원료공급부; 상기 원료공급부로부터 혼합가스가 주입되는 주입구, 불화가스가 분리되는 분리막, 상기 분리막에서 불화가스와 분리된 비불화가스가 배출되는 투과구 및 상기 분리막에서 분리된 불화가스가 배출되는 배출구를 구비하여 혼합가스로부터 불화가스를 분리하는 분리막 모듈이 1 또는 그 이상 구비된 분리부; 및 상기 분리부의 배출구와 연결되되, 상기 분리부로부터 배출되는 불화가스의 유량을 제어하는 배출량 제어부를 포함하는 불화가스 분리 및 농축장치를 제공한다. 본 발명에 따른 불화가스 분리 및 농축장치는 공정의 폐가스로 배출되는 저압의 불화가스를 가압장치를 이용하지 않고 종래의 가압방식보다 더욱 높은 효율로 분리할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A novel manufacturing method of phenylmethyl cellulose is provided to be wisely used for the separation membrane of water treatment and the film for water treatment by using methyl cellulose to reduce the manufacturing time and the manufacturing cost, prevent environmental contamination due to by-product, and improve the manufacturing process. CONSTITUTION: A manufacturing method of phenylmethyl cellulose adds methyl cellulose of chemical formula 2, butyric acid and organic solvent of chemical formula 3 to the chemical formula 1 for obtaining the mixture by stirring it. (Step 1) The intended compound is dried to be obtained after the compound manufactured in the step 1 is primary washed with organic solvent and secondary washed with water. (Step 2) [Equation 1] (R is H or CH3 when the R is not H or CH3 at the same time in the chemical formula 2. R is H, CH_3 or C_6H_5CO in the chemical formula 1. The manufacturing method of phenylmethyl cellulose has the reaction ratio of methyl cellulose: butyric acid of step 1 to be 1: 1-2. Organic solvent of the step 1 is more than one selected from the group of pyridine, quinoline, furan, pyran and thiophene. The step 1 is performed at 100-130 °C.
Abstract:
본 발명은 분리막의 오염 정도를 측정하는 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 형광나노입자를 담지한 분리막 표면의 형광 피크 세기 감소를 모니터링함으로써 분리막의 오염 정도를 실시간으로 측정하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 분리막 오염도 측정방법을 이용하는 경우 형광신호를 통한 막 표면 오염(fouling) 정도 분석 및 가능성 타진이 가능하게 되어 수처리 분리막의 세정주기 및 교체시기 진단이 실시간으로 가능하게 되며, 오염층 두께의 정밀한 검측이 가능하여 수처리 공정에서 막 오염 측정 시 유용하게 사용될 수 있다.