황산상 및 요오드화수소상의 상 분리 방법 및 상 분리 장치

    公开(公告)号:KR101877964B1

    公开(公告)日:2018-07-12

    申请号:KR1020170025834

    申请日:2017-02-28

    CPC classification number: C07C7/148 C01B7/135 C01B17/90

    Abstract: 본발명에의한황산상및 요오드화수소상의상 분리방법은상분리기; 상기상분리기내에수직방향으로순차로서로이격배열된 3개이상의전도도센서; 황산상배출구; 및요오드화수소상배출구를포함하여, 황산상및 요오드화수소상을분리하는방법이며, 최상부에서부터순차로위치하는제 1 전도도센서및 제 2 전도도센서의측정값을기준으로황산상의배출여부가제어되며, 최하부에위치하는제 3 전도도센서의측정값에의해요오드화수소상의배출여부가제어되어, 황산상과요오드화수소상의배출이서로독립적으로제어될수 있다. 본발명에의한황산상및 요오드화수소상의상 분리방법을통해분젠반응의생성물을분리하는경우, 상분리의신뢰성이높으면서도연속적처리가가능한장점이있다.

    수소제조용 산소공여입자, 및 그의 활성화 방법
    32.
    发明公开
    수소제조용 산소공여입자, 및 그의 활성화 방법 有权
    用于制备氢的氧气载体颗粒及其活化方法

    公开(公告)号:KR1020160063266A

    公开(公告)日:2016-06-03

    申请号:KR1020150165365

    申请日:2015-11-25

    CPC classification number: Y02E60/36

    Abstract: 금속산화물을포함하는활성물질 100 중량부; 금속산화물을포함하는담체 20 내지 400 중량부; 및산화칼슘(CaO), 산화하프늄(HfO), 산화란타늄(LaO) 및산화보론(BO) 중에서선택된 1종이상을포함하는결합제 1 내지 50 중량부;를포함하는산소공여입자의원료조성물이제공된다. 이와같은원료조성물을포함하는산소공여입자는강도가우수하면서도산소전달능력이매우우수하다.

    Abstract translation: 提供原料组合物。 原料组合物包含:100重量份的包含金属氧化物的活化物质; 20〜400重量份的包含金属氧化物的载体; 和1至50重量份的包含选自氧化钙(CaO),氧化铪(HfO_2),氧化镧(La_2O_3)和氧化硼(B_2O_3))中的至少一种的粘合剂。 包含原料组合物的氧提供颗粒具有优异的强度和氧转移能力。

    분젠 반응에서 생성된 황산 상과 요오드산 상의 전위차를 이용한 상분리 방법 및 이를 이용한 수소 제조 시스템
    33.
    发明授权
    분젠 반응에서 생성된 황산 상과 요오드산 상의 전위차를 이용한 상분리 방법 및 이를 이용한 수소 제조 시스템 有权
    利用电位差分析本生反应中产生的硫酸和碘酸的方法及使用该方法

    公开(公告)号:KR101506390B1

    公开(公告)日:2015-03-27

    申请号:KR1020130081296

    申请日:2013-07-11

    CPC classification number: Y02E60/364

    Abstract: 본 발명은 분젠 반응에서 생성된 황산 상과 요오드산 상의 전위차를 이용한 상분리 방법 및 이를 이용한 수소 제조 시스템을 개시한다. 본 발명에 따르면, 열화학적 물분해 수소 제조 시스템으로서, 물, 이산화황 및 요오드를 반응시켜 황산 및 요오드화수소산을 생성하는 분젠 반응기; 상기 분젠 반응기에서 생성된 황산 용액 및 요오드화수소산 용액을 밀도 차에 의해 분리하는 분리기; 및 상기 분리기의 측면에 상하 방향으로 설치되는 복수의 금속 전극 및 상기 복수의 금속 전극 중 서로 인접한 2개의 금속 전극의 전위차를 측정하는 전위차 측정부로 이루어진 계면 결정기를 포함하되, 상기 계면 결정기는 전위차가 형성되는 두 개의 금속 전극의 사이의 위치를 분리 계면 지점으로 결정하는 열화학적 물분해 수소 제조 시스템이 제공된다.

    고농도 I₂ 조건에서도 분석이 가능하며 보정이 필요하지 않는 H₂SO₄-HI-H₂O-I₂계 용액의 정량 분석방법
    36.
    发明授权

    公开(公告)号:KR101068510B1

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:KR1020080136360

    申请日:2008-12-30

    Abstract: 본 발명은, 열화학 수소 제조 프로세스(Process) 중 황-요오드 열화학 수소 제조 프로세스에 있어서 분젠 반응 후 생성된 용액의 정량 분석 법이다. 보다 자세하게는 2 액상 분리를 위하여 과량으로 포함된 요오드 조건하에서도 요오드에 의한 간섭효과 없이 4성분(황산(H
    2 SO
    4 )+요오드화 수소산(HI)+물(H
    2 O)+요오드(I
    2 ))을 정량 분석할 수 있으며 또한 분석 후 보정을 필요로 하지 않는 분석 방법이다.
    본 발명은 분젠반응이 종료된 H
    2 SO
    4 -HI-H
    2 OI
    2 계 용액의 정량 분석에 있어서, H
    2 SO
    4 -HI-H
    2 OI
    2 계 용액을 I
    2 가 매우 잘녹는 I
    - 이온성 용액으로 희석하여 희석액을 제조하는 단계와; 상기 희석액을 채취하여 H
    2 O와 혼합하고 중화적정하여 H
    + 의 농도를 측정하여 정량분석하는 단계와; 상기 희석액을 채취하여 H
    2 O와 혼합하고 산화-환원 적정하여 I
    2 의 농도를 측정하여 정량분석하는 단계와; 상기 희석액을 채취하여 H
    2 O와 혼합하고 침전적정하여 I
    - 의 농도를 측정하여 정량분석하는 단계와; 상기 I
    - 이온성 용액으로 희석된 희석액에서 I
    - 이온성 용액의 농도 분석 후 I
    - 이온성용액의 I
    - 를 희석액의 I
    - 값에서 제외하여 I
    - 를 정량 분석하는 단계;를 포함하여 이루어진다.
    본 발명에 따라 H
    2 SO
    4 -HI-H
    2 OI
    2 계 용액의 분석시, 고농도의 I
    2 조건에서도 I
    2 의 영향을 받지 않는 분석이 가능하고 분석 절차가 간소화되어 보다 정확한 분석이 가능하다. H
    2 SO
    4 -HI-H
    2 OI
    2 계 용액 내 어느 성분에도 영향을 받지 않으면서 각 성분의 분석이 가능해 짐에 따라 종래의 SI 사이클 내 분젠 반응의 공정 변수 연구 범위보다 더 넓고 다양한 범위의 공정 변수에서 연구가 진행될 수 있다는 장점이 있다. 또한 정확한 분석을 통한 최적의 공정 조건 도출은 SI 사이클을 이용한 수소 제조의 효율을 증가시킬 것이다.
    열화학 수소제조, SI 사이클, 분젠 반응, H₂SO₄ ― HI ― H₂O ― I₂ 계 용액, 이온 분석, 수소

    게르마늄 산화물을 이용한 이산화탄소의 분해방법
    37.
    发明公开
    게르마늄 산화물을 이용한 이산화탄소의 분해방법 有权
    使用氧化锗的热化学循环二氧化碳的分解方法

    公开(公告)号:KR1020110073284A

    公开(公告)日:2011-06-29

    申请号:KR1020100129106

    申请日:2010-12-16

    CPC classification number: Y02A50/2341 C01B32/40 B01D53/46 B01D53/81 C01G17/02

    Abstract: PURPOSE: A decomposition method of carbon dioxide is provided to perform long term repeating thermochemical cycle by preventing the sinter of the metal oxide even the thermochemical cycle, including decomposition method of the carbon dioxide, which massively decomposes CO2 by using the oxidation-reduction pair of the metal oxide in which the oxygen deficiency is big, and reduction reaction and polymerization reaction of metal oxide, is repeatedly performed. CONSTITUTION: The decomposition method of the carbon dioxide using the germanium oxide decomposes the carbon dioxide by using thermochemical cycle starting in the pyrolysis reaction of GeO2 and generates carbon monoxide. The decomposition method of the carbon dioxide includes the steps of: obtaining the thermal decomposition product by thermally decomposing GeO2; and producing carbon monoxide by reacting the thermal decomposition product and the carbon dioxide. The GeO2 becomes recirculated and reused.

    Abstract translation: 目的:提供二氧化碳的分解方法,通过防止金属氧化物的烧结,甚至热化学循环,包括二氧化碳的分解方法,通过使用氧化还原对大量分解CO 2来进行长期的重复热化学循环 氧缺乏大的金属氧化物和金属氧化物的还原反应和聚合反应被重复进行。 构成:使用氧化锗的二氧化碳的分解方法通过在GeO 2的热解反应中开始的热化学循环分解二氧化碳,并产生一氧化碳。 二氧化碳的分解方法包括以下步骤:通过热分解GeO 2获得热分解产物; 并通过使热分解产物和二氧化碳反应来生产一氧化碳。 GeO2再循环并重新使用。

    전기영동법을 이용한 내산성 세라믹 분리막 제조방법 및이로부터 제조된 세라믹 분리막
    39.
    发明授权

    公开(公告)号:KR100974001B1

    公开(公告)日:2010-08-05

    申请号:KR1020080032692

    申请日:2008-04-08

    Abstract: 본 발명은 전기영동법을 이용한 내산성 세라믹 분리막 제조방법 및 이로부터 제조된 세라믹 분리막에 관한 것으로, 그 목적은 전기영동법을 이용하여 분리막이 요구하는 균일한 박막두께, 핀홀 제거, 세공경 조절 및 다공성 지지체(membrane substrate)와 박막(membrane) 사이의 치밀 구조를 형성하는 방법 및 이로부터 제조된 분리막을 제공함에 있다.
    본 발명의 구성은 세라믹 분리막의 제조방법에 있어서, TEOS : EtOH : H
    2 O : HNO
    3 의 몰수를 1 : 3 - 4 : 5 - 7 : 0.05 - 0.1 비율의 용액에 0.1 - 0.3몰의 TTAB(Tetradecyltrimethylammonium Bromide)를 혼합시켜 합성한 용액에 다공성 지지체를 함침시킨 후 전기영동법을 이용하여 박막 두께가 균일한 다공성 세라믹 분리막을 제조하는 방법과 이로부터 제조된 세라믹 분리막을 그 기술적 사상의 특징으로 한다.
    세라믹 다공체, 전기영동법, 다공성 지지체, 세라믹 분리막, 전기영동장치

    게르마늄 산화물을 이용한 열화학적 물분해 수소 제조방법
    40.
    发明公开
    게르마늄 산화물을 이용한 열화학적 물분해 수소 제조방법 有权
    使用氧化锗的热化学循环水的氢生产方法

    公开(公告)号:KR1020100018441A

    公开(公告)日:2010-02-17

    申请号:KR1020080106287

    申请日:2008-10-29

    Abstract: PURPOSE: A method for manufacturing hydrogen with thermochemical cycle of germanium oxides is provided to prevent degradation of property of germanium oxides by a thermochemistry cycle, and to increase hydrogen manufacturing efficiency. CONSTITUTION: A method for manufacturing hydrogen with a thermochemical cycle of germanium oxides produces hydrogen through the thermochemical cycle in an equation 1 and an equation 2. The equation 1 is GeO2 → GeO + 1/2O2. The equation 2 is GeO + H2O(g) → GeO2 + H2. The equation 1 is performed under the pressure of 1 atm - 0.001 atm in a temperature of 1000°C - 1700°C. The equation 2 is performed in a temperature of 200°C -800°C.

    Abstract translation: 目的:提供一种通过氧化锗的热化学循环制造氢气的方法,以防止热化学循环对氧化锗的性能降低,并提高氢的制造效率。 构成:用等离子体1和方程2通过热化学循环产生氧化锗热化学循环的氢的方法产生氢。等式​​1是GeO 2→GeO + 1 / 2O 2。 方程2是GeO + H 2 O(g)→GeO 2 + H 2。 方程式1在1atm-0.001atm的压力下在1000℃-1700℃的温度下进行。 方程2在200℃-800℃的温度下进行。

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