메조기공을 갖는 제올라이트 또는 유사 제올라이트 물질을 제조하기 위한 고분자 유기계면활성제
    31.
    发明授权
    메조기공을 갖는 제올라이트 또는 유사 제올라이트 물질을 제조하기 위한 고분자 유기계면활성제 有权
    用于制造沸石材料的高分子有机表面活性剂及其包含中孔的模拟材料

    公开(公告)号:KR101493401B1

    公开(公告)日:2015-02-16

    申请号:KR1020130014994

    申请日:2013-02-12

    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.

    메조기공을 갖는 MRE 구조의 제올라이트 또는 유사 MRE 제올라이트 물질 및 그의 제조 방법
    32.
    发明授权
    메조기공을 갖는 MRE 구조의 제올라이트 또는 유사 MRE 제올라이트 물질 및 그의 제조 방법 有权
    具有MRE结构的沸石及其具有中孔的类似物质及其合成方法

    公开(公告)号:KR101451902B1

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:KR1020120134409

    申请日:2012-11-26

    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.

    나노 결정질의 나노 다공성 전이금속 산화물의 제조 방법
    34.
    发明公开
    나노 결정질의 나노 다공성 전이금속 산화물의 제조 방법 失效
    合成纳米晶/纳米过渡金属氧化物的方法

    公开(公告)号:KR1020090128835A

    公开(公告)日:2009-12-16

    申请号:KR1020080054797

    申请日:2008-06-11

    Inventor: 유룡 이수경

    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 translation: 目的:提供一种制造纳米晶纳米多孔过渡金属氧化物的方法,以提高热稳定性并增加比表面积。 构成:制造纳米多孔过渡金属氧化物的方法包括以下步骤:在合适的溶剂中制备包含碳分子前体,两亲性有机聚合物和过渡金属前体的均相杂化物; 从混合物中蒸发溶剂; 干燥得到的产品; 在惰性气体气氛或真空条件下热分解所得产物; 并烧结得到的产物。 过渡金属选自Ce,Zr,Al,Y,Ti,Fe,Nb,Ta,W,Sn,Hf,Co及其组合。

    직경이 조절된 탄소 나노튜브 분자체의 제조방법 및 그 응용
    36.
    发明公开
    직경이 조절된 탄소 나노튜브 분자체의 제조방법 및 그 응용 失效
    用于制造具有控制孔径的碳分子筛的方法及其应用

    公开(公告)号:KR1020030074903A

    公开(公告)日:2003-09-22

    申请号:KR1020020013899

    申请日:2002-03-14

    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 translation: 目的:提供一种制造碳分子筛的方法,其中在合成具有可控孔径的均匀的介孔二氧化硅分子筛材料之后,使用合成的分子筛材料来定期排列具有受控尺寸的碳纳米管和纳米管。 构成:在通过模板合成制造由碳纳米线和纳米管构成的碳分子筛的方法中,具有可控孔径的碳分子筛的制造方法包括:通过控制构成碳分子筛的碳纳米线或纳米管的孔径的步骤 控制作为模板的介孔二氧化硅分子筛的孔径,其中在分子筛制造过程中作为原料提供的表面活性剂组合物是控制介孔二氧化硅分子筛孔的尺寸的因素,其中该方法还包括 根据作为原料的碳聚合物前体的添加量控制构成碳分子筛的碳纳米管的内径尺寸的步骤,其中介孔二氧化硅分子筛为SBA-1,SBA-15或MCM-41。

    탄소 분자체 및 그의 제조 방법
    37.
    发明公开
    탄소 분자체 및 그의 제조 방법 失效
    用于氢储存的碳分子筛和其制备方法

    公开(公告)号:KR1020020084372A

    公开(公告)日:2002-11-07

    申请号:KR1020010023541

    申请日:2001-04-30

    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.

    Abstract translation: 目的:提供用于储氢的碳分子筛及其制备方法,其通过在二氧化硅介孔分子筛的孔内形成均匀的碳纳米管或碳​​纳米管。 方法:该方法包括以下步骤:在二氧化硅介孔分子筛孔内吸附(i)碳水化合物溶液和酸或(ii)碳聚合物前体,然后干燥和聚合; 在真空中加热400〜1400℃的二氧化硅介孔分子筛,热解捕获的孔隙中的物质; 并使加热的二氧化硅介孔分子筛与氟酸或氢氧化钠溶液反应以除去模板部分。 该方法的特征在于二氧化硅介孔分子筛为SBA-15或SBA-3; 碳水化合物是蔗糖,木糖或葡萄糖; 酸是硫酸,盐酸,硝酸,磺酸或其衍生物; 碳聚合物前体是糠醇,苯胺,乙炔或丙烯。

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