저온 개질반응용 코발트 담지촉매 및 이의 제조방법
    64.
    发明授权
    저온 개질반응용 코발트 담지촉매 및 이의 제조방법 有权
    用于二氧化碳低温甲烷重整的钴负载催化剂及其制造方法

    公开(公告)号:KR101825495B1

    公开(公告)日:2018-02-05

    申请号:KR1020150165093

    申请日:2015-11-24

    CPC classification number: B01J23/75 B01J37/00 B01J37/08 C10L3/06

    Abstract: 본발명은저온개질반응용코발트담지촉매및 이의제조방법에관한것으로서, 더욱상세하게는천연가스를이산화탄소에의해개질하여합성가스를제조하는반응에적용되며, 아연산화물과알루미나를물리적으로혼합하여소성시킨무정형의아연-알루미네이트담체에코발트활성성분을담지시켜제조된코발트담지촉매로서 600℃의낮은온도에서도촉매활성이유지되고그리고내구성이우수하여장시간동안개질반응을운전하는것이가능하도록하는효과를얻고있는코발트담지촉매와이 촉매의제조방법에관한것이다.

    Abstract translation: 用于低温重整反应的钴担载催化剂及其制造方法技术领域本发明涉及一种用于低温重整反应的钴担载催化剂及其制造方法,更具体地说,涉及通过重整天然 气体与二氧化碳反应,并且通过将钴活性成分负载在通过物理混合氧化锌和氧化铝获得的无定形铝酸锌载体上并且焙烧所述混合物而产生,其中所述钴负载型催化剂具有保持催化活性即使在低 温度为600℃,并且由于优异的耐久性允许长时间操作重整反应,并且涉及制备该催化剂的方法。

    기공크기 분포가 제어된 구형 탄소소재 및 이의 기공 크기 분포 제어방법

    公开(公告)号:KR101803405B1

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:KR1020150165770

    申请日:2015-11-25

    Abstract: 본발명은기공크기분포가제어된구형다공성탄소소재및 이의마이크로기공비율제어방법에관한것이다. 본발명에따른구형다공성탄소소재의기공크기분포를제어하는방법은가교도가제어된이온교환수지를사용하여용이하게목적과용도에맞는기공크기분포가제어된구형다공성탄소소재를용이하게제조할수 있으며, 상기방법은추가공정이없고, 중금속등의환경적으로유해한물질을사용하지않으며, 공정시간이짧으므로친환경적, 경제적, 효율적이므로, 분리소재, 에너지저장소재, 촉매, 지지체등 다양한분야에유용하게사용될수 있고, 특히상기방법에의해제조된탄소소재는기체중의독성물질, 유해물질및 악취등을제거할 수있으며, 기공크기조절이가능함으로써, 선택흡착성이요구되는보호의또는의약용흡착제로도유용하게사용될수 있다.

    저온 개질반응용 코발트 담지촉매 및 이의 제조방법
    66.
    发明公开
    저온 개질반응용 코발트 담지촉매 및 이의 제조방법 审中-实审
    用于低温重整反应的钴负载催化剂及其生产方法

    公开(公告)号:KR1020170060531A

    公开(公告)日:2017-06-01

    申请号:KR1020150165093

    申请日:2015-11-24

    CPC classification number: B01J23/75 B01J37/00 B01J37/08 C10L3/06

    Abstract: 본발명은저온개질반응용코발트담지촉매및 이의제조방법에관한것으로서, 더욱상세하게는천연가스를이산화탄소에의해개질하여합성가스를제조하는반응에적용되며, 아연산화물과알루미나를물리적으로혼합하여소성시킨무정형의아연-알루미네이트담체에코발트활성성분을담지시켜제조된코발트담지촉매로서 600℃의낮은온도에서도촉매활성이유지되고그리고내구성이우수하여장시간동안개질반응을운전하는것이가능하도록하는효과를얻고있는코발트담지촉매와이 촉매의제조방법에관한것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种用于制造钴 - 负载型催化剂,和其低温重整反应,并且更具体地,适用于通过由天然气重整到二氧化碳制备合成气的反应中,通过与氧化锌和氧化铝煅烧的物理混合 即使在600℃的低温下也维持催化剂活性,并且保持耐久性,从而可以长时间地进行重整反应。 还有一种生产催化剂的方法。

    다공성 알루미노 실리카의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 다공성 알루미노 실리카
    67.
    发明授权
    다공성 알루미노 실리카의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 다공성 알루미노 실리카 有权
    多孔二氧化硅的制备方法和多孔二氧化硅

    公开(公告)号:KR101637934B1

    公开(公告)日:2016-07-08

    申请号:KR1020150044064

    申请日:2015-03-30

    Abstract: 본발명은다공성알루미노실리카의제조방법및 이에따라제조되는다공성알루미노실리카에관한것으로, 상세하게는결정형알루미노실리케이트를용액상으로분산시킨후, 산성용액을첨가하여산처리하는단계(단계 1); 상기단계 1에서산처리된알루미노실리케이트로염기성용액을첨가하여겔화(gelation)시키는단계(단계 2); 및상기단계 2에서겔화된알루미노실리케이트를수열합성하여알루미노실리카분말을제조하는단계(단계 3)를포함하는다공성알루미노실리카의제조방법을제공한다. 본발명에따른다공성알루미노실리카의제조방법은다공성알루미노실리카를제조함에있어서입도분포및 기공부피등을용이하게조절할수 있으며, 알루미늄및 실리콘의몰 비율이결정되어있는결정형알루미노실리케이트화합물을원료물질로사용함에따라용도에맞는알루미늄/실리콘의비를가지는결정형알루미노실리케이트화합물을적절히선택하여원하는알루미늄/실리콘비를가지는다공성알루미노실리카를제조할수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及由此得到的多孔铝硅石和多孔铝硅石的制备方法。 特别地,制备多孔铝硅石的方法包括以下步骤:将结晶硅铝酸盐分散在溶液中并加入酸性溶液进行酸处理(步骤1); 向在步骤1中进行酸处理的硅铝酸盐添加碱性溶液以进行凝胶化(步骤2); 并将步骤2中胶凝的硅铝酸盐进行水热合成以获得铝硅粉(步骤3)。 制备铝硅石的方法可以容易地控制多孔铝硅石的粒度分布和孔体积。 可以通过使用具有预定摩尔比的铝与硅作为原料的结晶硅铝酸盐化合物,并且选择具有适合于特定用途的铝/硅比的结晶硅铝酸盐化合物,从而获得具有所需铝/硅比的多孔铝硅酸盐 。

    휘발성 유기 화합물 제거용 입상형 비정질 금속 산화물 촉매의 제조방법
    68.
    发明授权
    휘발성 유기 화합물 제거용 입상형 비정질 금속 산화물 촉매의 제조방법 有权
    用于去除挥发性有机化合物的颗粒状非晶态金属氧化物催化剂合成方法

    公开(公告)号:KR101602405B1

    公开(公告)日:2016-03-11

    申请号:KR1020150039956

    申请日:2015-03-23

    CPC classification number: Y02A50/235

    Abstract: 본발명은비정질금속산화물촉매분말, 유기바인더및 무기바인더를혼합하는단계(단계 1); 상기단계 1에서혼합된혼합물을사용하여입상형성형체를제조하는단계(단계 2); 및상기단계 2에서제조된입상형성형체를 100 ℃내지 550 ℃의온도에서열처리하여입상형비정질금속산화물촉매를제조하는단계(단계 3);를포함하는휘발성유기화합물(volatile organic compounds, VOCs) 제거용입상형비정질금속산화물촉매의제조방법을제공한다. 본발명에따른입상형비정질금속산화물촉매의제조방법은비정질금속산화물촉매분말과무기바인더및 유기바인더를혼합하여입상형성형체로제조하는방법으로기존의압축성형에비해분말대비표면적의저하가적고, 건조또는열처리과정을통하여일정수준이상의강도를갖는다. 또한, 기존의압출성형방식에서는열이가해지기때문에열에민감한금속산화물촉매는압출후 촉매효율이떨어졌으나, 본발명의제조방법은저온영역에서성형이가능하여열에민감한촉매의성형후 결정화나소결로인한촉매효율감소를방지할수 있다. 나아가, 본발명에따른제조방법에의해제조된입상형비정질금속산화물촉매는휘발성유기화합물제거효율이우수한효과가있다.

    Abstract translation: 本发明提供一种制备用于除去挥发性有机化合物(VOC)的颗粒状无定形金属氧化物催化剂的方法,包括:混合无定形金属氧化物催化剂粉末,有机粘合剂和无机粘合剂的步骤(步骤1) 通过使用在步骤1中混合的混合物制备颗粒状成型体的步骤(步骤2) 以及在100-550℃的温度下对在步骤2中制备的粒状成型体进行热处理来制备粒状无定形金属氧化物催化剂的步骤(步骤3)。 根据本发明,制备粒状无定形金属氧化物催化剂的方法是通过混合无定形金属氧化物催化剂粉末,无机粘合剂和有机粘合剂来制备颗粒状成型体的方法。 因此,与常规的压缩成型相比,与粉末相比,表面积的减少减少,并且可以通过干燥或热处理工艺获得高于一定水平的强度。 此外,由于以常规的挤出成型方法施加热量,所以在对热敏感的金属氧化物催化剂中挤压后催化剂效率降低。 本发明的制备方法能够在低温区域中成型,从而防止在形成热敏催化剂之后通过结晶或烧结来降低催化效率。 此外,通过本发明的制备方法制备的颗粒状无定形金属氧化物催化剂具有优异的除去挥发性有机化合物的效果。

    태양광 고효율 활용을 위한 태양전지 일체형 하이브리드 시스템 및 그의 구동방법
    69.
    发明授权
    태양광 고효율 활용을 위한 태양전지 일체형 하이브리드 시스템 및 그의 구동방법 有权
    太阳能电池综合混合系统及其驱动方法

    公开(公告)号:KR101589927B1

    公开(公告)日:2016-01-28

    申请号:KR1020140058510

    申请日:2014-05-15

    CPC classification number: Y02E10/50 Y02P20/134

    Abstract: 본발명은태양광고효율활용을위한태양전지일체형하이브리드시스템및 그의구동방법에관한것으로, 상기에너지전환시스템은이온성액체를포함하는액상태양에너지흡수부를태양전지모듈에일체형으로결합시킴으로써, 태양전지모듈의발전성능을저하를최소화시키면서종래의태양전지가활용하지않는적외선영역의태양에너지를흡수하여태양에너지활용효율을증대시키고, 종래태양전지의수명이단축되고전환효율이감소되는것을방지할 수있다. 또한, 태양전지모듈의상면에결합하여태양전지모듈의사용공간을활용하는바공간효율성또한증대시킬수 있다. 나아가, 이산화탄소등과같은화학반응원료물질을이온성액체매체에흡수된열에너지와태양전지모듈로부터전극부로공급받은전기에너지를에너지원으로이용한화학반응을통해유용한화합물질로의전환효율성을증대시킬수 있다.

    하이브리드 나노세공 성형체의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 하이브리드 나노세공 성형체
    70.
    发明公开
    하이브리드 나노세공 성형체의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 하이브리드 나노세공 성형체 审中-实审
    混合纳米成形体和混合纳米成形体的制备方法

    公开(公告)号:KR1020150056986A

    公开(公告)日:2015-05-28

    申请号:KR1020130139721

    申请日:2013-11-18

    CPC classification number: C01B33/12 B01J20/103 B82Y40/00 C01P2004/64

    Abstract: 본발명은하이브리드나노세공성형체의제조방법및 이에따라제조되는하이브리드나노세공성형체에관한것으로, 상세하게는하이브리드나노세공체(Metal-Organic Framework) 분말에콜로이달실리카수용액을혼합하는단계(단계 1); 상기단계 1의혼합물을과립화하는단계(단계 2);를포함하는하이브리드나노세공성형체의제조방법을제공한다. 본발명은콜로이달실리카수용액또는셀룰로우스계화합물을이용하여조립및 압출공정을거쳐제조됨으로써기존의압축성형에비해분말대비표면적의저하가적고, 흡착능의감소폭도적다. 따라서, 상기제조방법에의해제조된하이브리드나노세공성형체는잠재적적용분야인기체저장및 분리정제분야에응용할수 있는효과가있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种制造混合纳米多孔成型体的方法及其制造的混合纳米多孔成型体。 更具体地说,提供了一种混合纳米多孔成型体的制造方法,其特征在于,包括:将上胶状二氧化硅水溶液与混合金属有机骨架粉末混合的第一工序; 和第一步的混合物造粒的第二步骤。 根据本发明,与现有的压缩成型相比,粉末的表面积的减少很小,并且随着本发明通过使用亲水性二氧化硅水溶液的组装和挤出加工制造,吸收能力的减小的宽度也减小,或 一种基于纤维素的化合物。 因此,通过制造方法制造的混合纳米多孔成型体可以有效地应用于潜在的应用领域,如气体储存或单独的净化。

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