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公开(公告)号:KR20210017237A
公开(公告)日:2021-02-17
申请号:KR20190096195
申请日:2019-08-07
Applicant: 한국화학연구원
IPC: F24F7/10 , F24F11/63 , F24F11/72 , F24F13/072 , F24F110/66
Abstract: 본발명은천장이나벽면에복수개의관이설치되며, 관을통해공기가유입되고배출되어대기오염물질이발생된곳을집중적으로관리할수 있는복수개의관을이용한공기정화시스템에관한것이다. 천장또는벽면에설치된복수개의관이길이방향또는높이방향으로조절가능하게설치되어대기오염물농도가높은영역의공기를부분적으로정화할수 있으며, 관의끝단에도센서가부착되어대기오염물종류별분포에대한정밀해상도정보를수집하거나오염물농도를측정하여실내공조환경을조절할수 있는복수개의관을이용한공기정화시스템의제공을목적으로한다.
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公开(公告)号:KR1020210000370A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:KR1020190075336
申请日:2019-06-25
Applicant: 한국화학연구원
Abstract: 본발명의목적은내연기관의내부온도가상승후 하강하는과정에서질소산화물저감성능이저하되는문제를해결하기위함이다. 또한, 본발명의다른목적은내연기관의운전중 촉매를별도로재생할필요가없도록하기위함이다. 본발명에따른일산화탄소처리에의해질소산화물저감성능이향상된 Ir계촉매는배기가스내 일산화탄소(CO)를환원제로하여질소산화물(NOx)를환원시키는촉매로서, 지지체에루테늄및 이리듐을담지하여습윤공기하에서소성한뒤, 일산화탄소기체를통과시키는것을특징으로한다.
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公开(公告)号:KR1020200136213A
公开(公告)日:2020-12-07
申请号:KR1020190062005
申请日:2019-05-27
Applicant: 한국화학연구원
Abstract: 본발명은일산화탄소의선택적흡착제의제조방법에관한것으로, 상세하게는 (a) 탄소계지지체, (b) 니켈함유입자및 (c) 니켈과황 함유입자를혼합한고상원료로부터황, 니켈및 탄소계입자를포함하는이산화탄소의흡착제를제조하고, 이를일산화탄소를포함하는다성분계가스로부터일산화탄소만을선택적으로흡착하는흡착제로서응용하는기술에관한것이다.
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公开(公告)号:KR1020200129535A
公开(公告)日:2020-11-18
申请号:KR1020190054094
申请日:2019-05-09
Applicant: 한국화학연구원
Abstract: 본발명은황 및니켈이담지된지지체를이용한일산화탄소의선택적흡착에관한것으로, 상세하게는일산화탄소를포함하는다성분계가스로부터일산화탄소만을선택적으로흡착하는흡착제를제조하고, 상기다성분계가스로부터일산화탄소만을선택적으로흡착하고흡착된일산화탄소를열을이용해탈착하여고순도일산화탄소의선택적회수및 일산화탄소제거를통한고순도가스생산을위한흡착제의제조및 제조방법에관한것이다.
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47.휘발성 유기화합물 제거용 다성분계 세리아-지르코니아 기반 복합 금속 산화물 촉매 및 이의 제조방법 有权
Title translation: - 用于除去挥发性有机化合物的复合金属氧化物催化剂基多组分二氧化铈 - 氧化锆及其制备方法公开(公告)号:KR101685044B1
公开(公告)日:2016-12-12
申请号:KR1020160035486
申请日:2016-03-24
Applicant: 한국화학연구원
IPC: B01J23/10 , B01J21/06 , B01J23/72 , B01J23/34 , B01J37/00 , B01J37/06 , B01J23/06 , B01J23/08 , B01D53/86
CPC classification number: B01J21/06 , B01J23/06 , B01J23/08 , B01J23/10 , B01J23/14 , B01J23/34 , B01J23/72 , B01J37/00 , B01J37/06 , Y02A50/235
Abstract: 본발명은세륨(Ce), 지르코늄(Zr), 구리(Cu) 및금속(M)의복합금속산화물을포함하고, 상기금속(M)은망간(Mn), 코발트(Co), 티타늄(Ti), 아연(Zn), 주석(Sn), 인듐(In), 크롬(Cr), 철(Fe) 및니켈(Ni)로이루어지는군으로부터선택되는휘발성유기화합물제거용복합금속산화물촉매를제공한다. 본발명에따른휘발성유기화합물제거용복합금속산화물촉매는세륨, 지르코늄에 2 종의전이금속, 특히구리(Cu)와구리가아닌전이금속(M)의복합산화물을포함함으로써기존의귀금속촉매에비해경제적이고, 열적으로안정하며, 기존금속산화물촉매들에비해저온영역에서휘발성유기화합물제거효율이우수하다. 기존의세리아-지르코니아금속산화물촉매또는상용화된전이금속산화물촉매는휘발성유기화합물을저온영역(~ 200 ℃)에서제거하는데효율이떨어졌으나, 본발명에따른휘발성유기화합물제거용복합금속산화물촉매는귀금속을포함하지않고도저온영역에서우수한휘발성유기화합물을제거능을보이는효과가있다.
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公开(公告)号:KR1020150138972A
公开(公告)日:2015-12-11
申请号:KR1020140066107
申请日:2014-05-30
Applicant: 한국화학연구원 , (주)에이엔티이십일
Abstract: 본발명은유무기하이브리드나노세공체를이용한오폐수정화장치및 방법에관한것으로, 더욱상세하게는바이오칩을이용하여 1차적으로정화시킨후, 유무기하이브리드나노세공체를촉매로사용하여광촉매반응을일으켜오폐수를 2차적으로정화시키며, 유무기하이브리드나노세공체촉매는재생가능하여오폐수의정화를촉매소모의최소화가가능한유무기하이브리드나노세공체를이용한오폐수정화장치및 방법에관한것이다. 본발명에따르면바이오칩을이용하여 1차적으로오폐수의정화를수행한후, 광촉매반응을이용하여 2차적으로오폐수를정화하므로, 1차적인오폐수의정화없이수행될때에비해광촉매반응을위한자외선램프오염이진행되는시간이연장될수 있다. 또한광촉매반응을의한촉매로써, 입자크기가약 수백마이크로미터크기의유무기하이브리드나노세공체를이용하되, 오폐수와의분리및 회수가용이하며간단한공정으로촉매의재생이가능하여오폐수의연속적인정화가가능하여오폐수정화를위한비용을감소시킬수 있다.
Abstract translation: 本发明涉及使用有机 - 无机混合纳米多孔体的污水净化装置及其方法。 更具体地说,该装置首次利用生物芯片净化污水,使用有机 - 无机杂化纳米多孔体作为催化剂引发光催化反应,以便第二次净化污水,能够再循环有机 - 无机杂化纳米多孔体催化剂,能够最大限度地减少污水净化的催化剂消耗。 本发明首次使用生物芯片净化污水,并使用光催化反应第二次净化污水。 因此,与没有第一次污水净化处理的方法相比,本发明可以延长光催化反应的UV灯污染时间。 使用粒径为几百微米的有机 - 无机杂化纳米多孔体作为光催化反应的催化剂。 本发明可以容易地分离和回收污水并以简单的方法再循环催化剂,从而能够连续进行污水净化,同时降低成本。
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49.함산소 탄화수소로부터 수상개질 반응에 의한 수소제조를 위한 메조다공성 탄소 담체에 백금계 복합금속을 함침한 촉매 및 이의 제조 방법 有权
Title translation: 一种基于铂金属的金属复合催化剂,用于使用多孔碳载体和其制造方法的多元醇的水相改性反应公开(公告)号:KR1020150125058A
公开(公告)日:2015-11-09
申请号:KR1020140051406
申请日:2014-04-29
Applicant: 한국화학연구원
CPC classification number: B01J23/8906 , B01J35/08 , B01J35/1028 , B01J37/0201 , C01B3/26
Abstract: 본발명은백금, 철및 망간으로이루어진복합금속이활성물질로메조다공성탄소담체에함침된것을특징으로하는함산소탄화수소로부터수소를제조하기위한수상개질반응용촉매에관한것이다. 본발명에따른함산소탄화수소로부터수소를제조하기위한수상개질반응용촉매는담체로구형입상활성탄소를활성화처리하여비표면적과세공부피가증가된메조다공성탄소담체를사용하여내마모도등 기계적강도가매우우수하고고정층반응기에충진이쉽고균일하게충진이가능한효과가있다. 또한, 활성물질은철과망간이백금에동시에포함한형태의복합금속을사용하였으며, 이에따라종래에대표적으로사용되고있는귀금속인백금을과다하게사용하는문제점을해결할수 있고, 함산소탄화수소로부터수상개질반응을통한수소의제조시고효율및 장수명을나타내는효과가있다.
Abstract translation: 本发明涉及一种用于从含氧烃生产氢的水相重整反应催化剂,其中将由铂,铁和锰组成的复合金属浸渍在作为活性材料的介孔碳载体中。 根据本发明的催化剂具有由载体活化的球形特定活性炭,并且使用具有增加的比表面积和孔体积的介孔碳载体,因此诸如耐磨性的机械强度非常优异,并且填充可以容易地和 在定影层反应器中均匀地进行。 另外,作为活性物质使用同时含有铁和锰的复合金属,可以解决通常在常规时间使用的珠宝被过度使用的问题。 当通过含氧烃的水相重整反应产生氢气时,确保了高效率和长的生命周期。
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