Abstract:
본 발명은 메조기공을 갖는 제올라이트 또는 유사 제올라이트 물질을 제조하기 위한 고분자 유기계면활성제에 관한 것이다. 본 발명의 고분자 유기계면활성제는, 암모늄 관능기 또는 아민 관능기를 2개 이상 포함하는 단위체를 포함하여 구성된다. 본 발명에서는 기존에 개발되었던 유기계면활성제 유형의 구조유도체에서 벗어나 고분자 유형의 결정성 골격 구조유도체를 제시함으로써, 구조유도체의 유기분자 유형을 더욱 확장하였다. 고분자 유형의 결정성 골격 구조유도체는 관능기의 종류를 다양화하여 골격의 종류(MFI, BEA, AlPO, LiFePO 4 ) 및 메조기공의 배열을 더욱 넓은 범위에서 바꿀 수 있다. 또한 고분자가 가지고 있는 본래의 특이성이 고분자의 제거 전 과정에서 제올라이트 물질 또는 유사 제올라이트 물질에 그대로 반영이 되기 때문에, 이러한 점을 활용하여 메조다공성 결정성 물질의 활용범위를 넓힐 수 있을 것으로 기대된다.
Abstract:
본 발명은 제올라이트의 합성 조성에 특수 설계된 유기계면활성제를 첨가하여 합성한, 5 nm 이하의 두께의 결정성 골격과 그것들의 유기적인 조립에 의해 형성된 2 ~ 50 nm 크기의 메조기공이 규칙적이거나 불규칙적으로 배열된, 신규 MRE 제올라이트 및 그 유사 분자체 물질에 관한 것이다. 덧붙여 본 발명은 탈 알루미늄화, 이온 교환, 그리고 그 외의 다른 후 처리에 의해 활성화되거나 관능화 된 마이크로-메조다공성 분자체 물질 및 그 촉매 활용을 포함하고 있다. 이러한 신규 물질들은 마이크로기공과 메조기공의 위계적인 결합구조로 인하여 외표면적과 기공부피가 비약적으로 증가하였고, 이로 인하여 분자확산이 증진되어 기존의 제올라이트에서 보였던 촉매 및 이온교환 수지의 기능에서 활성이 크게 증가될 것으로 예상된다.
Abstract:
본 발명은 물 유리(water glass)를 실리카 원료로 이용하여 제올라이트의 합성 조성에 유기 계면활성제를 첨가하여 합성한, 단일 단위 결정 격자(single unit cell) 두께의 결정성 골격이 불규칙적으로 정렬되어 메조기공과 마이크로기공이 공존하는 MFI 제올라이트 분자체 물질 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 나아가, 본 발명은 탈 알루미늄화, 이온 교환, 그리고 그 외의 다른 후 처리에 의해 활성화되거나 관능화 된 마이크로-메조다공성 분자체 물질과 그 제조방법을 포함하며, 제조된 분자체 물질의 촉매 활용을 포함한다. 본 발명에 따른 MFI 제올라이트 분자체 물질은 극미세 두께의 골격 구조로 인하여 외표면적이 비약적으로 증가하였고, 이로 인하여 분자확산이 증진되어 기존의 제올라이트에서 보였던 촉매 및 이온교환 수지의 기능에서 활성이 크게 증가하였다.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a nanocrystalline nanoporous transition metal oxide is provided to improve thermal stability and to increase the specific surface area. CONSTITUTION: A method for manufacturing a nanoporous transition metal oxide comprises the steps of preparing a homogeneous hybrid comprising a carbon molecule precursor, an amphiphilic organic polymer, and a transition metal precursor in a suitable solvent; evaporating the solvent from the hybrid; drying the obtained product; thermally decomposing the obtained product under the inert gas atmosphere or the vacuum condition; and sintering the obtained product. The transition metal is selected from the group consisting of Ce, Zr, Al, Y, Ti, Fe, Nb, Ta, W, Sn, Hf, Co and their combination.
Abstract:
하기 단계 (A)~(C)로 구성된 메조다공성 골격을 갖는 미세다공성 분자체의 제조방법이 제공된다: (a) 미세구조-유도제, 규소원 및 알루미늄원을 포함하는 제올라이트 합성용 겔 조성물에 자기조립성기를 갖는 메조구조-유도제를 첨가하고, (b) 상기 (a)단계에서 얻어진 물질을 수열반응, 마이크로파 반응, 건식-겔 합성법 등을 통해 결정화시키고, 및 (c) 상기 (b) 단계에서 얻어진 물질에서 소성, 또는 화학적 처리 등을 통해 유기물을 선택적으로 제거함. 이렇게 제조된 메조다공성 골격을 갖는 미세다공성 분자체는 기존의 분자체에 비해 우수한 분자확산능력 및 월등히 증진된 촉매 활성을 나타낸다.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a carbon molecular sieve in which carbon nanowire and nanotube with controlled size are regularly arrayed using the synthesized molecular sieve material after synthesizing uniformed mesoporous silica molecular sieve material with controlled pore diameter is provided. CONSTITUTION: In a method for manufacturing carbon molecular sieve consisting of carbon nanowire and nanotube by template synthesis, the method for manufacturing the carbon molecular sieve with controlled pore size comprises the step of controlling pore size of carbon nanowire or nanotube composing the carbon molecular sieve by controlling pore size of mesoporous silica molecular sieve that is a template, wherein a composition for surfactant provided as a raw material during manufacturing of the molecular sieve is a factor for controlling the size of pores of mesoporous silica molecular sieve, wherein the method further comprises the step of controlling size of inner diameter of the carbon nanotube composing the carbon molecular sieve according to addition amount of carbon polymer precursor that is a raw material, and wherein the mesoporous silica molecular sieve is SBA-1, SBA-15 or MCM-41.
Abstract:
PURPOSE: Provided are a carbon molecular sieve for hydrogen storage and a process for preparing the same by forming uniform sized carbon nanoline or carbon nanotube on the inside of pores of silica mesoporous molecular sieve. CONSTITUTION: The method includes the steps of adsorbing (i) a carbohydrate solution and acid or (ii) carbon polymer precursor inside pores of silica mesoporous molecular sieve, followed by drying and polymerization; heating the silica mesoporous molecular sieve at 400 to 1400 deg.C in vacuum atmosphere to pyrolyzing captured materials in pores; and reacting the heated silica mesoporous molecular sieve with fluoric acid or sodium hydroxide solution to remove template part. The method is characterized in that the silica mesoporous molecular sieve is SBA-15 or SBA-3; the carbohydrate is sucrose, xylose or glucose; the acid is sulfuric acid, hydrochloric acid, nitric acid, sulfonic acid or their derivatives; the carbon polymer precursor is furfuryl alcohol, aniline, acetylene or propylene.