Abstract:
본발명은금속전구체를지르코니아기반담체에담지시키는단계를포함하는수첨탈산소반응용촉매의제조방법및 수첨탈산소반응용촉매를함산소탄화수소화합물을포함하는바이오매스에가하여함산소탄화수소화합물로부터탈산소탄화수소화합물을제조하는단계를포함하는바이오연료의제조방법을제공한다. 본발명에따르면높은활성을가지는금속나노입자촉매를제조할수 있고, 본발명에따라제조된고활성의촉매를이용하여바이오매스등에서유래하는함산소화합물로부터수첨탈산소반응을통해저탄소또는무탄소탄화수소화합물을생산할수 있다.
Abstract:
본발명은금속나노입자가망사형나노구조담체내부에담지된수성가스전환반응용촉매, 이의제조방법및 이를이용한수성가스전환반응방법을제공한다. 본발명의수성가스전환반응용촉매에따르면고온의수성가스전환반응수행시금속나노입자의소결이억제되어높은온도에서도안정적으로반응을수행할수 있고, 높은효율로수성가스전환반응을수행할수 있다.
Abstract:
본 발명은 벤질페닐에테르(C 6 H 5 CH 2 OC 6 H 5 )를 포함하는 바이오매스 혼합용액을 산 촉매와 금속 촉매를 복합한 이작용기성 촉매를 사용하여 2-단계 반응 공정으로 고탄소의 포화탄화수소를 제조하는 방법을 제공한다. 본 발명에 따르면 리그닌 등을 포함하는 바이오매스의 분해 및 전환에 의하여 석유를 대체 및 보완하는 연료를 개발할 수 있으므로 비 석유기반 바이오 연료를 제조할 수 있게 된다.
Abstract:
The present invention provides a method for producing high carbon saturated hydrocarbon from a biomass mixed solution containing benzyl phenyl ether (C_6H_5CH_2OC_6H_5) through a two phase reaction process by using a bifunctional catalyst containing an acid catalyst and a metallic catalyst. According to the present invention, a fuel to replace and supplement petroleum can be developed through decomposition and conversion of biomass containing lignin and the like, and thus a non-petroleum-based biofuel can be produced.
Abstract:
본 발명은 알콕사이드 전구체를 이용하여 합성된 모노리스형 실리카 습윤젤을, 담금 용액인 알킬실란 용액에 침적하는 담금법으로 모노리스형 실리카 습윤젤의 표면 및 내부를 소수화하는 단계를 포함하는 소수성 모노리스형 실리카 에어로젤의 제조방법을 제공한다. 본 발명에 따르면, 소량의 알킬실란 화합물 사용으로 경제적이며 짧은 시간에 간단한 방법으로 모노리스형 실리카 에어로젤에 소수성을 부여할 수 있고, 소수성 모노리스형 실리카 에어로젤의 수축률을 감소시키며 반투명한 형태로도 제조가 가능할 뿐만 아니라 친수성 실리카 에어로젤과 비슷한 낮은 열전도도를 유지할 수 있고, 소수성 및 단열성이 우수하여 직접 단열재 판으로 활용 가능하다.
Abstract:
본 발명은 고표면적의 구리나노입자를 포함하는 구리/아연/알루미늄 촉매 및 그 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 구리, 아연 및 알루미늄 전구체를 유기 용매에 용해시켜 금속 전구체 용액을 제조하는 금속 전구체 용액 제조단계; 염기 수용액을 제조하는 염기 수용액 제조단계; 상기 제조된 염기 수용액을 상기 제조된 금속 전구체 용액에 대하여 첨가하고, 상기 염기 수용액과 상기 금속 전구체 용액을 혼합하고 교반하여 금속나노입자를 침전시키는 금속나노입자 침전단계; 및 상기 침전된 금속나노입자를 수집하고 세척하여, 건조시킨 후, 소성하여 구리/아연/알루미늄 촉매를 얻는 촉매 제조단계;를 포함하는 구성을 취함으로써, 활성이 뛰어난 구리/아연/알루미늄 촉매를 얻을 수 있게 하는, 고표면적의 구리나노입자를 포함하는 구리/아연/알루미늄 촉매 및 그 제조방법에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A catalyst for an oxidative coupling reaction of methane, a method for manufacturing the same, and a method for an oxidative coupling reaction using the same are provided to improve the activity of a catalyst and the yield of C2 hydrocarbon. CONSTITUTION: A catalyst for an oxidative coupling reaction of methane is based on a magnesium-titanium mixed oxide support, and sodium tungsten and manganese oxide supported in the support. A method for manufacturing a catalyst for an oxidative coupling reaction of methane comprises the steps of: dissolving magnesium alkoxide and titanium alkoxide into an organic solvent; inducing the generation of hydrolysis and condensation reactions in the solution by stirring the solution and applying distilled water to the solution; converting the solution into gel by applying a sodium tungsten precursor and a manganese oxide precursor into the solution and stirring; and drying and plasticizing the gel.
Abstract:
본 발명은 플로로그루시놀 및 푸르푸랄 등의 유기물 출발물질과 이 유기물을 용해시킬 수 있는 유기 용매를 소정의 비율로 혼합하여 솔(sol) 용액을 제조하는 단계; 상기 솔 용액의 pH를 산성 또는 염기성 촉매로 적절히 조절함으로써 대기압, 상온에서 젤을 제조 및 숙성하는 단계; 상기 제조된 젤 내부의 유기 용매를 액체 이산화탄소로 치환하고 초임계 상태에서 건조하여 유기 에어로젤을 제조하는 단계; 및 상기 유기 에어로젤을 비활성 분위기의 전기로 내에서 열분해하여 탄소 에어로젤로 제조하는 단계를 포함하는 탄소 에어로젤 제조방법 및 제조된 탄소 에어로젤을 개시한다. 구체적으로는, pH를 적절히 조절하여 상온에서 짧은 시간 동안 젤을 형성함으로써 기존의 젤 제조 방법에 비해 시간과 에너지를 절약할 수 있고, 별도의 용매 치환 공정 없이 초임계 건조가 가능하므로 공정을 단순화하는 효과가 있으며, 별도의 활성화처리 없이도 고비표면적 및 고축전용량을 가지는 초고용량 커패시터용 탄소 에어로젤을 제조할 수 있는 탄소 에어로젤 제조방법을 개시한다. 솔-젤 법, 초임계 건조법, 초고용량 커패시터, 탄소 에어로젤, 상온 제조
Abstract:
Cellulose solution is provided to prepare the homogenous solution which can be manufactured at a low temperature less than 100°C to have high concentration by using the specific ionic liquid melting the cellulose. Cellulose solution is manufactured by dissolving the cellulose in the ionic liquid. The ionic liquid comprises a quaternary ammonium cation indicated as the chemical formula 1 and an anion indicated as the chemical formula 2. In the chemical formula 1, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, and R8 are the same or different and are selected from C1-C6 alkyl group, C1-C6 alkylcarboxy acid group, C1-C6 alkylester, hydroxy C1-C6 alkyl group and C1-C6 alkoxy C1-C6 alkyl group, wherein the case that R1 and R2 are an alkyl group at the same time is excluded. In the chemical formula 2, R9 and R10 are selected from respectively hydrogen atom, C1-C6 alkyl group and hydroxy C1-C6 alkyl group.
Abstract:
PURPOSE: A catalyst for selective oxidation of carbon monoxide is provided to improve catalyst activation and selectivity and consistently maintain catalyst activation by adding transition element to existing platinum catalyst. CONSTITUTION: The catalyst for selective oxidation of carbon monoxide comprises 0.1 to 5 wt.% of platinum; 0.1 to 10 wt.% of transition element; and a balance of support, wherein the transition element is an element selected from elements of group 7 to group 10 in a periodic table, wherein the transition element is manganese, cobalt or nickel, and wherein the support is one or more metal oxides selected from the group consisting of alumina, silica, titania, zirconia, magnesia, and ceria.