Abstract:
본발명은금속나노입자가망사형나노구조담체내부에담지된수성가스전환반응용촉매, 이의제조방법및 이를이용한수성가스전환반응방법을제공한다. 본발명의수성가스전환반응용촉매에따르면고온의수성가스전환반응수행시금속나노입자의소결이억제되어높은온도에서도안정적으로반응을수행할수 있고, 높은효율로수성가스전환반응을수행할수 있다.
Abstract:
본 발명은 금속 전구체를 지르코니아 기반 담체에 담지시키는 단계를 포함하는 수첨탈산소 반응용 촉매의 제조방법 및 수첨탈산소 반응용 촉매를 함산소 탄화수소 화합물을 포함하는 바이오매스에 가하여 함산소 탄화수소 화합물로부터 탈산소 탄화수소 화합물을 제조하는 단계를 포함하는 바이오연료의 제조방법을 제공한다. 본 발명에 따르면 높은 활성을 가지는 금속 나노입자 촉매를 제조할 수 있고, 본 발명에 따라 제조된 고활성의 촉매를 이용하여 바이오매스 등에서 유래하는 함산소 화합물로부터 수첨탈산소반응을 통해 저탄소 또는 무탄소 탄화수소 화합물을 생산할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 메탄 산화이량화 반응촉매, 그 제조방법 및 이를 이용한 메탄 산화이량화 반응방법에 관한 것으로서, 더욱 구체적으로는 마그네슘 산화물 및 티타늄 산화물의 혼합물로 구성된 마그네슘-티타늄 혼합산화물 담체 및 상기 담체 내에 담지된 텅스토나트륨 및 망간 산화물을 포함하는 메탄 산화이량화 반응촉매, 그 제조방법 및 이를 이용한 메탄 산화이량화 반응방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 마그네슘 산화물 및 티타늄 산화물의 혼합물을 산화이량화 반응촉매의 담체로 사용함으로써, 마그네슘 산화물 또는 티타늄 산화물이 단독으로 담체로 사용되었을 경우보다 더욱 향상된 촉매 활성 및 C 2 탄화수소 수율을 제공할 수 있으며, 산화물 담체를 물리적 혼합이 아닌 솔-젤 공정을 이용한 화학적 혼합 방법을 이용하여 제조함으로써, 단일 산화물 담체에는 결여된 특수한 결정 구조가 형성된 산화이량화 반응촉매를 제공할 수 있다.
Abstract:
스프링형 전극을 포함하는 글라이딩 아크 방전 반응부, 상기 글라이딩 아크 방전 반응부의 출구에 형성된 촉매 반응부 및 전원공급부를 포함하는 휘발성 유기화합물의 처리장치 및 처리방법이 개시된다. 상기 휘발성 유기화합물의 처리장치 및 처리방법은, 금속 산화물 촉매를 도입함으로써 유해물질의 분해효율이 우수하고 반응 부산물이 적다. 또한, 아크 방전 반응기 출구에 촉매층을 결합함으로써 플라즈마가 촉매에 영향을 미치지 않으면서, 추가의 열원 없이 촉매를 활성화 시킬 수 있다는 장점이 있다. 글라이딩 아크 방전, 플라즈마, 휘발성 유기화합물, 촉매층, 금속 산화물
Abstract:
고체 산 촉매와 이온성 액체를 사용하여 셀룰로오스를 가수분해하는 방법이 개시된다. 상기 가수분해 방법은 셀룰로오스의 가수분해 반응의 효율을 향상시켜 높은 수율의 글루코오스 생성이 가능하다. 이온성 액체, 고체 산 촉매, 셀룰로오스, 가수분해, 글루코오스
Abstract:
PURPOSE: A silica aerogel supported catalyst, and a methane conversion method using thereof are provided to induce the methane activation at the low temperature, and to secure the excellent yield of C2 hydrocarbon. CONSTITUTION: A silica aerogel supported catalyst contains a silica aerogel carrier, and sodium tungstate and a manganese oxide supported inside the silica aerogel carrier. The content weight ratio of the sodium tungstate and the manganese oxide is 1~7:1~4. A methane conversion method using the catalyst comprises the following steps: supporting an active component to the silica aerogel carrier; drying the silica aerogel carrier containing the active component and plasticizing.
Abstract:
저온 플라즈마를 형성하는 유전체 방전 반응기와 상기 반응기 내부에 충진되는 메탄의 산화이량화(Oxidative Coupling of Methane) 반응촉매를 포함하는 유전체 방전과 촉매반응을 이용한 메탄 전환 장치 및 방법을 제공한다. 상기 메탄 전환 장치 및 방법은, C 2 이상의 탄화수소에 대한 우수한 수율을 나타내면서, 동시에 CO와 CO 2 의 선택도를 낮출 수 있다는 장점이 있다. 저온 플라즈마, 유전체 방전, 산화이량화반응, 천연가스, 메탄, 탄화수소
Abstract:
PURPOSE: A volatile compound processing device using gliding arc discharge and a method thereof are provided to activate a catalyst without an additional heating source by combining a catalyst layer on an outlet of an arc discharge reactor. CONSTITUTION: A volatile compound processing device includes the following: a gliding arc discharge reaction part(10) including an electrode; a catalyst reaction part(20) formed on an outlet of the gliding arc discharge part; and a power supply part. The gliding arc discharge reaction part forms discharge of a whirlpool shape by guiding turbulent flow on the gas. The power supply part supplies an AC power source to the gliding arc discharge reaction part. The catalyst reaction part includes metal oxides.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a vacuum insulation panel using monolithic porous material and vacuum packing material and the vacuum insulation panel manufactured using the same are provided to economically manufacture the vacuum insulation panel by applying a vacuum packing technology using the vacuum packing material. CONSTITUTION: A method for manufacturing a vacuum insulation panel comprises the following steps: covering the outside of monolithic porous material using the vacuum packing material; evacuating the vacuum packing material; and sealing the vacuum packing material after the evacuation. The monolithic porous material is transparent aerogel. The vacuum packing material is composed of a polymer film having heat-adhesiveness, a tensile strength, cold resistance, or heat resistance.
Abstract:
A method for preparing bio-butanol is provided to prevent the deterioration of the activity of microorganism and to improve the productivity and economical efficiency of bio-butanol. A method for preparing bio-butanol comprises the steps of pulverizing, washing and hydrolyzing the biomass or the organic waste; inoculating Clostridium bacteria to the obtained carbon source and culturing it by anaerobic culture to collect the culture solution containing butyric acid and a hydrogen gas; adding butanol in a mole identical to that of butyric acid to the culture solution; adding a strongly acidic catalyst such as zeolite, heteropoly acid, silica-alumina, Nafion resin, p-toluenesulfonic acid. SO4^2-/ZrO2 or SO4^2-/TiO2-La2O3 to convert the butyric acid and butanol of the culture solution into butyl butyrate; and reacting the butyl butyrate with the collected hydrogen by using a catalyst of (CuO)a(ZnO)b(CoO)c(FeO)d(YO)e to produce butanol, wherein a is 0.1-80, b is 0.1-60, c is 0.1-80, d is 0.1-20, e is 0-5, and Y is W, Pd, Pt, Ru, Cs, Ma, Ca or Ba.