합성가스 제조용 개질 촉매, 이를 이용한 합성가스 제조 방법 및 합성가스 제조 반응기
    31.
    发明公开
    합성가스 제조용 개질 촉매, 이를 이용한 합성가스 제조 방법 및 합성가스 제조 반응기 有权
    用于制造合成气的改性催化剂,使用其合成气的方法和用于制造合成气的反应器

    公开(公告)号:KR1020130028024A

    公开(公告)日:2013-03-18

    申请号:KR1020120099827

    申请日:2012-09-10

    CPC classification number: B01J23/755 B01J19/24 C01B3/26

    Abstract: PURPOSE: A reforming catalyst, and synthetic gas production method and producing reactor using the same are provided to offer the excellent resistance against carbon deposit when producing synthetic gas formed of hydrogen and carbon monoxide from natural gas or methane. CONSTITUTION: A reforming catalyst contains a carrier denoted by chemical formula 1, and a metallic composite body which is contained in the carrier and is denoted by chemical formula 2. In the chemical formula 1 and 2: y is the content of MgO from the total amount of the carrier which is 15-35 parts by weight for 100 parts by weight of the carrier; and l, m, and n are the contents of Ni, Ce, and Co in the reforming catalyst, which are 3-20 parts by weight, 0-15 parts by weight, and 0-7 parts by weight, respectively.

    Abstract translation: 目的:提供重整催化剂和合成气生产方法及使用其的生产反应器,以在由天然气或甲烷制造由氢气和一氧化碳形成的合成气体时提供优异的耐碳沉积性。 构成:重整催化剂含有由化学式1表示的载体和载体中所含的化学式2表示的金属复合体。在化学式1和2中,y为总量中MgO的含量 对于100重量份的载体,载体的量为15-35重量份; l,m和n分别是重整催化剂中Ni,Ce和Co的含量,分别为3-20重量份,0-15重量份和0-7重量份。

    금속 담지 포토어노드 및 그 제조방법
    32.
    发明授权
    금속 담지 포토어노드 및 그 제조방법 有权
    金属沉积光电阳极及其制造方法相同

    公开(公告)号:KR101218063B1

    公开(公告)日:2013-01-21

    申请号:KR1020120022726

    申请日:2012-03-06

    Abstract: 본 발명은 판상의 티타늄 금속 지지체의 양면 중 적어도 일면에 튜브형 티타니아(TiO
    2 ) 광촉매가 양극 산화반응에 의해 일체로 형성되고, 상기 튜브형 티타니아 광촉매에는 광흡수시 전하쌍의 재결합을 방지하는 금속이 전기분해에 의해 담지되어 이루어진 금속 담지 포토어노드에 관한 것이다. 본 발명의 금속 담지 포토어노드는, 튜브형 티타니아 광촉매가 근자외선을 흡수하여 전자/정공의 전하쌍을 생성하는 산환환원반응을 일으킬 때 전하쌍의 재결합을 방지하는 금속이 튜브형 티타니아 광촉매에 담지됨으로써, 광촉매로서의 효율(활성도, 수소 발생률)이 향상되어, 광감응력을 활용한 환경 정화 분야라든가 에너지/물질 전환 분야 및 수소 제조 분야에서 활용성이 극대화되는 효과가 있다.

    백금이 담지된 나노튜브구조의 티타니아 캐소드, 자연해수 및 멤브레인으로부터 제조된 농축해수전해질을 이용한 광전기화학적 수소제조장치 및 그 제조방법
    33.
    发明授权
    백금이 담지된 나노튜브구조의 티타니아 캐소드, 자연해수 및 멤브레인으로부터 제조된 농축해수전해질을 이용한 광전기화학적 수소제조장치 및 그 제조방법 有权
    通过在TiO2纳米管电极上制备电沉积Pt作为阴极,通过膜过程得到的天然海水和浓缩海水电解质制备光电化学氢的装置和方法

    公开(公告)号:KR101198215B1

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:KR1020110037082

    申请日:2011-04-21

    CPC classification number: Y02E60/36 Y02P20/135

    Abstract: 본 발명은 백금이 담지된 나노튜브구조의 티타니아 캐소드, 자연해수 및 멤브레인으로부터 제조된 농축해수전해질을 이용한 광전기화학적 수소제조장치 및 그 제조방법에 관한 것으로, 그 목적은 양극산화법을 통한 나노튜브 구조의 TiO
    2 를 근간으로 하여 캐소드의 수소제조율을 높이기 위해 전자전달이 용이한 TiO
    2 나노튜브에 소량의 백금을 담지하여 효율이 향상된 Pt/TiO
    2 캐소드 전극의 제조한 후, 그 전극을 이용하여 보다 실질적으로 활용이 가능하도록 한 백금이 담지된 나노튜브구조의 TiO
    2 캐소드, 자연해수 및 멤브레인으로부터 제조된 농축해수전해질을 이용한 광전기화학적 수소제조장치 및 그 제조방법을 제공함에 그 목적이 있다.
    이를 위해, 본 발명에 따른 광전기화학적 수소제조장치는, 광전기화학적 수소제조 장치에서 일반해수 및 총용존성분(TDS)이 일반해수보다 높은 농축해수전해질을 원료로 하여 수소를 제조하는 장치에 있어서, 금속 티타늄 지지체의 표면에 광촉매 티타니아(TiO
    2 )가 양극산화에 의해 일정한 배열을 갖도록 나노튜브가 적층되어 형성되며 빛에 노출되어 광활성을 나타내는 티타니아 광어노드와; 상기의 티타니아 광어노드를 근간으로 백금전구체로부터 백금이 담지되어 수소를 발생시킬 수 있게 되는 캐소드와; 일반해수 및 다양한 농축해수전해질을 수용하며 광어노드가 침지되는 어노드 전해질부와; 일반해수 및 다양한 농축해수전해질을 수용하며 다양한 함량의 백금이 티타니아 캐소드에 담지되고 이 캐소드가 해수전해질에 침지되는 캐소드 전해질부와; 다양한 종류의 해수전해질들과 전해질부 사이에 이온교환이 이루어질 수 있게 하는 나노여과 멤브레인 및; 상기 티타니아 광어노드와 상기 백금이 담지된 티타니아 캐소드 전극에 도선으로 연결되며 빛에 노출되도록 형성된 솔라셀;을 포함하여 구성된다.

    금속 구조체 촉매 및 그 제조방법
    37.
    发明授权
    금속 구조체 촉매 및 그 제조방법 有权
    金属结构催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:KR100893547B1

    公开(公告)日:2009-04-17

    申请号:KR1020060135188

    申请日:2006-12-27

    Abstract: 본 발명은 금속 구조체 촉매 및 그 제조방법에 관한 것으로, 그 목적은 반응의 고활성과 액상 생성물에 대한 높은 수율, 그리고 반응열에 대한 높은 안정성을 보이는 금속 구조체 촉매 및 그 제조방법을 제공하는 데 있다.
    본 발명의 구성은 피셔-트롭쉬 반응을 이용하여 일산화탄소와 수소로 이루어진 합성가스로부터 가솔린, 디젤, 왁스 등을 제조하는 방법에 있어서, 금속 구조체 위에 피셔-트롭쉬 반응 촉매가 워시 코팅된 금속 구조체를 이용하여 피셔-트롭쉬 반응에 의해 일산화탄소와 수소로 이루어진 합성가스로부터 가솔린, 디젤, 왁스 등을 제조하는데 사용되는 금속 구조체 촉매 및 그 제조방법을 그 기술적 사상의 특징으로 한다.
    피셔-트롭쉬 반응, 피셔-트롭쉬 반응 촉매, 금속 구조체 촉매, 액체 연료

    튜브형 티타니아 광어노드 일체 전극, 쏠라셀 및나노여과멤브레인을 이용한 엔자임 활용 물분해 수소제조장치
    38.
    发明授权
    튜브형 티타니아 광어노드 일체 전극, 쏠라셀 및나노여과멤브레인을 이용한 엔자임 활용 물분해 수소제조장치 有权
    通过使用阳离子TIO2电极,太阳能电池和纳米膜的酶催化氢生产装置

    公开(公告)号:KR100878742B1

    公开(公告)日:2009-01-14

    申请号:KR1020070081532

    申请日:2007-08-14

    Abstract: An enzymatic hydrogen production apparatus for water decomposition using an anodized tubular TiO2 electrode, a solar cell, and a nanofiltration membrane is provided to produce hydrogen economically using sunlight by applying a solar cell and the nanofiltration membrane used as an ion bridge, thereby maximizing the hydrogen generation efficiency. A hydrogen production apparatus(1) for water decomposition comprises an anodized TiO2 electrode(13), an anode electrolyte(14), a cathode(15), a cathode electrolyte(16), a nanofiltration membrane(17), and a solar cell(18). The anodized TiO2 electrode is formed by integrally and densely laying up titania(13B) as a transition metal oxide layer in a tubular shape on the surface of a metal titanium support, thereby bonding the titania as the transition metal oxide layer to the surface of the metal titanium support. The anode electrolyte has the anodized TiO2 electrode immersed thereinto. The cathode is formed of metal having corrosiveness with respect to an acidic or alkaline solution. The cathode electrolyte has the cathode immersed thereinto. The cathode electrolyte is a mixed solution of a buffer solution with a pH range of 7 to 10, an electron carrier, and an enzyme. The nanofiltration membrane is connected to both end portions of the anode electrolyte and cathode electrolyte to provide a moving passage of ions between two solutions. The solar cell connects the anodized TiO2 electrode and cathode.

    Abstract translation: 提供了一种使用阳极氧化管状TiO 2电极,太阳能电池和纳滤膜进行水分解的酶制氢装置,通过应用太阳能电池和用作离子桥的纳滤膜来经济地利用太阳光产生氢,从而使氢 发电效率。 用于水分解的氢气制备装置(1)包括阳极氧化的TiO 2电极(13),阳极电解质(14),阴极(15),阴极电解质(16),纳滤膜(17)和太阳能电池 (18)。 阳极氧化的TiO 2电极通过在金属钛载体的表面上整体并密集地放置作为管状的过渡金属氧化物层的二氧化钛(13B)形成,从而将作为过渡金属氧化物层的二氧化钛粘合到 金属钛支撑。 阳极电解质中浸渍有阳极氧化的TiO2电极。 阴极由相对于酸性或碱性溶液具有腐蚀性的金属形成。 阴极电解液阴极浸入其中。 阴极电解质是pH范围为7〜10的缓冲溶液,电子载体和酶的混合溶液。 纳滤膜连接到阳极电解质和阴极电解质的两端,以提供两种溶液之间离子的移动通道。 太阳能电池连接阳极化的TiO2电极和阴极。

    태양광이 조사된 티타늄 지지체에 고정화된 나노튜브형 광촉매가 자체 회전하는 수처리장치를 이용한 육가크롬의 처리효율 향상 및 육가크롬과 환경호르몬 물질의 동시 제거 방법
    40.
    发明公开
    태양광이 조사된 티타늄 지지체에 고정화된 나노튜브형 광촉매가 자체 회전하는 수처리장치를 이용한 육가크롬의 처리효율 향상 및 육가크롬과 환경호르몬 물질의 동시 제거 방법 有权
    使用自旋旋光水处理装置在内太阳辐射化合物(EDC)存在下增强光化学CR(VI)减少纳米TiO 2在纳米TiO 2上的纳米TiO 2

    公开(公告)号:KR1020150050615A

    公开(公告)日:2015-05-11

    申请号:KR1020130129038

    申请日:2013-10-29

    CPC classification number: C02F1/32

    Abstract: 본발명은태양광이조사된티타늄지지체에고정화된나노튜브형광촉매가자체회전하는수처리장치를이용한육가크롬의처리효율향상및 육가크롬과환경호르몬물질의동시제거방법에관한것으로, 6가크롬의단일환원반응에서더 나아가물질인비스페놀 A와동시반응을통하여광촉매에서여기된전자(electron)과정공(hole)의재결합을지연시켜두 물질의동시처리를이룰수 있도록한 태양광이조사된티타늄지지체에고정화된나노튜브형광촉매가자체회전하는수처리장치를이용한육가크롬의처리효율향상및 육가크롬과환경호르몬물질의동시제거방법을제공함에그 목적이있다. 이를위해, 티타늄지지체에고정화된나노튜브형광촉매가자체회전하는수처리장치를이용, 인공광원및 태양광을반응기에조사하고광촉매의표면특성및 오염물질의수질화학적특성을이용하여 6가크롬의단독환원, 6가크롬과비스페놀 A를효과적으로환원및 산화처리할 수가있게된다. 특히자연에존재하는태양광을이용하여효과적인오염물질의처리가가능하며, 신재생에너지기반의수처리기술로적용할수도있게되는것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种提高六价铬的处理效率的方法,并且使用具有在太阳照射下固定于钛支持体上的自旋转纳米管光催化剂的水处理装置除去六价铬的内分泌干扰化学物质,这实现了两者的并发性 通过延迟由光催化剂和空穴激发的电子的重组,通过双酚A(一种材料)的同时反应延迟材料,进一步比六价铬的单一还原反应。 为了实现这一点,本发明能够通过使用具有自旋转纳米管光催化剂的水处理装置将人造光源和太阳光照射到反应器上,来单独还原六价铬并有效地还原和氧化六价铬和双酚A. 固定在钛支架上,利用光催化剂的表面特性和污染物的水化学性质。 特别地,本发明能够使用天然存在的太阳能来有效地处理污染物。 此外,该方法可作为新型可再生能源水处理技术应用。

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