Abstract:
본 발명은 세슘으로 치환된 헤테로폴리산 촉매를 이용한 초중질유로부터 경질유의 제조 방법 및 상기 촉매의 재생 방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로 초중질유의 수소화 분해 반응에 세슘으로 치환된 헤테로폴리산을 촉매로 이용하여 경질유를 제조하며, 사용된 촉매를 재사용하기 위해 재생하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 세슘으로 치환된 헤테로폴리산을 이용한 경질유의 생산방법은 중질유의 분해 반응에 주로 사용되는 유동식 접촉 분해 촉매(FCC)에 비하여 훨씬 높은 반응성을 가지고 초중질유를 효율적으로 분해하여 경질유를 제조할 수 있으며, 초중질유를 분해하기 위한 높은 온도 조건에서도 촉매의 내구성이 유지되며, 높은 액상 수득률, 아스팔텐 전환율 및 수첨탈금속화(hydrodemetallization; HDM) 활성을 나타낸다.
Abstract:
본 발명은 MCM-41 타입 담체에 팔라듐 및 구리가 담지된 것을 특징으로 하는 수중의 질산성 질소 저감용 팔라듐-구리가 담지된 MCM-41 타입 촉매로서, 증류수에 계면활성제를 첨가하여 용해한 후 암모니아수를 첨가하여 용액을 제조하는 단계; 상기 제조된 용액에 실리카 전구체를 첨가하여 MCM-41 타입 담체를 제조하는 단계; 상기 제조된 MCM-41 타입 담체를 소성하는 단계; 상기 소성된 MCM-41 타입 담체에 팔라듐 전구체 및 구리 전구체 수용액을 첨가하여 상기 MCM-41 타입 담체에 팔라듐 및 구리를 담지시키는 단계; 및 상기 팔라듐 및 구리가 담지된 MCM-41 타입 담체를 건조 및 소성한 후 H2 가스를 이용하여 환원하는 단계를 포함하는 팔라듐-구리가 담지된 MCM-41 타입 촉매의 제조방법을 제공한다.
Abstract:
본 발명은 구아이아콜(Guaiacol)이 포함된 리그닌 전환 물질의 수첨탈산소 반응을 위한 텅스텐 산화물이 담지된 티타니아 촉매에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 기존의 몰리브덴이 아닌 수첨탈산소 촉매로의 이용이 보고된 바 없는 티타니아에 담지된 텅스텐 산화물의 환원-황화처리 및 조촉매의 변화를 통한 수첨탈산소 반응 공정에 관한 것이다. 본 발명에 의하여 제조된 텅스텐 티타니아 촉매는 구아이아콜을 페놀 등과 같은 방향족 화학 물질로 전환할 수 있다. 특히 아나타제 촉매의 경우 루타일에 비해 페놀 수율이 높았으며, 코발트의 경우 더 높은 페놀 수율을 나타냈다. 상기에서 기술한 바와 같이 본 발명의 니켈 또는 코발트 담지 텅스텐 티타니아 촉매는 제조과정에서 티타니아 구조와 조촉매를 변화하여 수첨탈산소화 반응을 향상시켰다. 특히 황화 처리를 하기 전에 비해 후에 페놀로의 전환이 우수한 성능을 보였다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of an aromatic compound is provided to obtain aromatic compounds such as catechol and phenol by hydrodeoxygenation of guaiacol by using a tungsten oxide titania catalyst. CONSTITUTION: A manufacturing method of an aromatic compound comprises a step of converting a lignin conversion material to an aromatic chemical compound by using 2-30 weight% of a tungsten-based catalyst based on the weight of a support weight, in a catalyst-support using hydrodeoxygenation. The tungsten is tungsten oxide material(WOX). The catalyst additionally includes a nickel or cobalt as a cocatalyst. The lignin conversion material is guaiacol. The hydrodeoxygenation reaction is conducted at a temperature of 200-400 >= and a pressure of 5-10 MPa for 1-3 hours. [Reference numerals] (AA) Conversion rate(%); (BB) GUA conversion rate; (CC) Catechol; (DD) Phenol; (EE) Cresol; (FF) Benzene; (GG) Toluene; (HH) Cyclohexane; (II) C1-yield(%); (JJ) Catalyst(WT);
Abstract:
PURPOSE: A water gas converting chrome-free-based catalyst containing alkali metals is provided to efficiently eliminate carbon monoxide and to suppress the generation of methane in a water gas converting reaction by being composed of iron, nickel, and alkali metals. CONSTITUTION: A water gas converting chrome-free-based catalyst is a chrome-free complex catalyst which is obtained by carrying alkali metals in a catalyst composed of iron and nickel. The contents of iron and nickel are respectively between 55 and 85 weight% and between 15 and 45 weight% in the catalyst. The contents of iron, nickel, and the alkali metals are respectively between 60 and 80 weigh%, between 15 and 35 weight%, and between 1 and 10 weight%. The alkali metals are potassium or cesium. The catalyst eliminates carbon monoxide and suppresses the generation of methane after the vapor modification of liquefied natural gas.
Abstract:
PURPOSE: A biomass composition in which nickel support catalyst is mixed is provided to promote pyrolysis activity of the biomass by mixing the biomass with Ni/Al_2O_3, Ni/CeO_2, or Ni/Al_2O_3-CeO_2. CONSTITUTION: A biomass composition in which nickel support catalyst is mixed is a mixture of the biomass, Ni / Al_2O_3, Ni / CeO_2, and Ni / Al_2O_3-CeO_2. The Ni / Al_2O_3, Ni / CeO_2, and Ni / Al_2O_3-CeO-2 are mixed in 20-40 parts by weight to 100.0 parts by weight of the biomass. The biomass is timber biomass and waste paper biomass. The Ni / Al_2O_3, Ni / CeO_2, and Ni / Al_2O_3-CeO_2 are manufactured using a co-precipitation method.