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:
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.
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.
Abstract:
본 발명은 자연 해수를 전해액으로 사용하여 양극산화반응에 의해 티타늄 금속 지지체에 결정형의 티타니아를 고정화시킨 광감응 소재를 제조한다. 그리고, 이 광감응 소재를 광어노드로 활용하여 수소발생률이 우수한 광전기화학적 수소제조장치를 제공한다. 또한, 본 발명은 상기 광감응 소재를 광촉매로 하는 6가 크롬 환원장치를 제공함으로써, 수중에 존재하는 대표적인 독성물질인 6가 크롬을 광화학반응에 의해 상대적으로 독성이 약한 3가 크롬으로 환원처리하게 된다.
Abstract:
PURPOSE: A metal-structure, a metal-structured catalyst, a metal-structured catalyst module and their preparation methods for a possible application in a compact reformer are provided to uniformly form a metallic oxidation layer through an electrochemical surface treatment. CONSTITUTION: A preparation method for a possible application in a compact reformer comprises the steps of: removing and cleaning a surface containment of a metallic supporter; performing electrochemical surface treatment to form a metallic oxidation layer by adjusting the applied voltage in electrolyte and the concentration of the electrolyte; and performing the heat treatment under oxidizing environment to form a metallic oxidation layer.
Abstract:
본 발명은 피셔-트롭쉬 액화공정용 합성가스 제조공정에 사용되는 메탄 자열개질촉매 및 이를 이용한 메쉬형 촉매층, 그리고 이를 이용한 피셔-트롭쉬용 합성가스 제조방법에 관한 것으로, 그 주된 목적은 주된 반응으로 메탄 또는 천연가스를 부분산화반응하고 부가되는 반응으로 수증기개질반응과 (역)수성가스전이반응{(reverse) water gas shift reaction, (R)WGS}에 의해 수소와 일산화탄소로 전환하면서, 피셔-트롭쉬 공정(Fischer-Tropsch Process)에 적합한 수소와 일산화탄소 비율(H 2 /CO≒2)을 얻는데 필요한 촉매 및 촉매층과 이를 이용한 반응조건을 제시하는 데 있다. 본 발명의 구성은 고표면적 알루미나 담체와, 촉매 전체 무게 대비 팔라듐 금속 2~4wt%로 조성된 피셔-트롭쉬 액화공정용 합성가스 제조 촉매 및 이 촉매를 메쉬형 금속판을 불규칙 유로를 유발하면서 원하는 촉매양에 따라 용이하게 그 수의 조절이 가능한 형태로 적층한 촉매층, 그리고 이를 이용한 합성가스 제조방법을 그 기술적 사상의 특징으로 한다. 자열개질, 팔라듐, 피셔-트롭쉬용 합성가스, 메쉬형 촉매층, 촉매부분산화반응
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
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.