Abstract:
본 발명은 불화가스 분리 및 회수장치, 및 이를 이용한 불화가스 분리 및 회수방법에 관한 것으로, 상세하게는 불화가스 분리장치 및 불화가스 회수장치를 포함하는 불화가스 분리 및 회수장치에 있어서, 상기 불화가스 분리장치는 상기 불화가스를 포함하는 혼합가스가 공급되는 가스공급부; 상기 가스공급부로부터 혼합가스가 주입되는 주입구, 불화가스가 분리되는 분리막, 상기 분리막에서 불화가스가 분리된 비불화가스가 배출되는 투과구 및 상기 분리막에서 분리된 불화가스가 배출되는 배출구를 구비하여 혼합가스로부터 불화가스를 분리하는 분리막 모듈이 하나 또는 그 이상 구비된 분리부; 상기 분리막 모듈의 배출구와 연결되되, 상기 분리막 모듈로부터 배출되는 불화가스의 유량을 제어하는 배출량 제어부; 및 상기 분리막 모듈의 투과구와 연결되되, 상기 분리막 모듈로부터 비불화가스가 투과되는 구동력을 제공하는 감압펌프를 포함하고, 상기 불화가스 회수장치는 상기 분리장치의 투과구로부터 배출되는 혼합가스를 공급하는 공급부; 상기 가스공급부로부터 혼합가스가 주입되어 불화가스가 흡착되는 불화가스 흡착칼럼이 하나 또는 그 이상 병렬 연결된 흡착부; 상기 흡착부와 연결되어 흡착된 불화가스를 회수하는 감압펌프를 포함하는 불화가스 분리 및 회수장치를 제공한다.
Abstract:
The present invention relates to an apparatus for separating and enriching fluorinated gas and a method for separating and enriching fluorinated gas using the same and more particularly, to an apparatus for separating and enriching fluorinated gas, including an apparatus for recovering fluorinated gas and an apparatus for separating fluorinated gas, wherein the apparatus for recovering fluorinated gas comprises a gas supply part for supplying mixed gas including fluorinated gas; an adsorption part having one or more fluorinated gas adsorption columns connected in parallel to adsorb fluorinated gas as the mixed gas is injected from the gas supply part; a vacuum pump connected to the adsorption part to recover the adsorbed fluorinated gas; and a storage tank for storing the fluorinated gas recovered by the vacuum pump, and wherein the apparatus for separating fluorinated gas comprises a raw material supply part including the storage tank of the apparatus for recovering fluorinated gas; a separation part including one or more separation modules including an inlet for injecting the mixed gas from the raw material supply part, a separation membrane for separating the fluorinated gas, a transmission hole for discharging non-fluorinated gas separated from the fluorinated gas by the separation membrane, and an outlet for discharging the fluorinated gas separated by the separation membrane so as to separate fluorinated gas from the mixed gas; and a discharge quantity control part connected to the outlet of the separation part and controlling the flow rate of the fluorinated gas being discharged from the separation part. The apparatus for separating and enriching fluorinated gas according to the present invention can separate low-pressure fluorinated gas being discharged as process waste gas without using a pressurizing device more efficiently than an existing pressurizing method. [Reference numerals] (AA) Mass flow controller
Abstract:
The present invention relates to a porous metal oxide-carbon composite having an impregnated photoactive metal oxide, a manufacturing method thereof, and a photocatalyst including the same and, more specifically, to a porous metal oxide-carbon composite having titanium dioxide and a post-transition metal impregnated with carbon-based media. The metal oxide-carbon composite according to the present invention can exhibit excellent photocatalytic activities in the range of visible light (λ>=400 nm) as well as in the range of ultraviolet rays and facilitates separation and recovery thereof after use because the particle size thereof is on a scale of approximately hundreds of micrometers. Loss induced by collisions between particles in a fluid state can be prevented, thereby facilitating application of the metal oxide-carbon composite to a commercial process because one particle of the metal oxide-carbon composite can resist the strength of 5 to 15 kg-f/a unit. Besides, the metal oxide-carbon composite according to the present invention can be applied to various fields such as water treatment and air purification industry, thereby being capable of being applied to commercial processes using a photocatalyst because the metal oxide-carbon composite exhibits photocatalytic activities in a wide wavelength range. [Reference numerals] (AA) Comparative example 1; (BB) Example 1; (CC) Example 2; (DD) Example 3
Abstract:
본 발명은 유도용액으로 친수성 이온성 액체를 이용한 정삼투 공정에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 유도용액으로 친수성 이온성 액체를 사용하고 유입수를 공급하여 정삼투 공정을 수행하는 단계(단계 1); 상기 단계 1의 정삼투 공정 후 유도용액으로 친수성 이온성 액체에 유입된 물을 가압하에서 냉매와 혼합하여 냉매가 포함된 유도용액으로 친수성 이온성 액체층과 물층으로 상분리하는 단계(단계 2); 및 상기 단계 2에서 상분리된 물층을 추출한 후 역삼투 공정을 수행하여 순수한 물을 수득하는 단계(단계 3);를 포함하는 유도용액으로 친수성 이온성 액체를 이용한 정삼투 공정에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A forward osmosis process using a hydrophilic ionic liquid as an induction solution is provided to improve the efficiency of a forward osmosis process and to easily collect used induction solutions of high concentration. CONSTITUTION: A forward osmosis process includes the following steps; a forward osmosis process is conducted by using a hydrophilic ionic liquid as an induction solution and by supplying introducing water; the water introduced into the hydrophilic ionic liquid is pressurized for mixing with a coolant, and a hydrophilic ionic liquid layer and a water layer are obtained by phase separation; and the water layer is extracted and undergoes a reverse osmosis process in order to obtain purified water. The hydrophilic ionic liquid is one selected from a group composed of imidazoliums, ammoniums, cholines, phosphoniums, sulfoniums, pyrinidiums, and pyrazoliums.
Abstract:
본 발명은 가시광 활성 구형 탄소계 기공소재의 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 광활성을 가지는 촉매인 티타늄 이온을 강산성 양이온 교환수지의 이온 교환기에 이온교환(Ion exchange) 방법으로 담지 시킨 다음, 전이금속들을 이온교환수지에 추가로 담지 시킨 후, 이를 열처리하여 가시광 활성 구형 탄소계 기공소재(Ti-M-SCM)를 제조하는 방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 가시광 활성 구형 탄소계 기공소재는 가시광 영역까지 확장된 빛 파장영역에서 광활성을 가지고 있으며 상용화 시스템에 적용하기 적당한 형태, 크기 및 강도를 지니고 있어, 넓은 파장의 빛(光)영역에서 유기 오염물질 제거용 광촉매 및 흡착제 등으로 유용하게 사용될 수 있다는 장점이 있다.
Abstract:
본 발명은 단일 건식 흡착제를 이용하여 원소 수은(Hg(0)) 및 산화 수은(Hg(II))을 흡착한 후에, 이를 제어된 조건하에 탈착시켜 원소 수은 및 산화 수은의 농도를 측정하는 방법에 관한 것이다. 탈착 시, 분위기 기체 및 온도의 조절을 통해서 원소 수은 및 산화 수은을 각각 별개로 탈착시킴으로써, 원소 수은 및 산화 수은의 종별 농도 측정이 가능한 측정 방법을 제공한다. 본 발명에서 제공하는 방법은 기존의 일회용 트레인을 사용하지 않고 재생이 가능한 흡착제를 사용함으로써, 계속적으로 주기적으로 사용이 가능하며, 또한 원소 수은 및 산화 수은 각각의 종별 농도를 고감도로 구할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A method for measuring the contaminated degree of a separating membrane is provided to monitor the variation of fluorescence peak intensity on the surface of a separating membrane carrying fluorescence nano particles. CONSTITUTION: A method for measuring the contaminated degree of a separating membrane carrying fluorescence nano particles includes the following: a separating membrane carrying fluorescence nano particles is prepared; contaminants are generated on the surface of the separating membrane by lapse of time; and the contaminated degree of the surface of the separating membrane is measured by monitoring the variation of fluorescence peak intensity on the surface of the separating membrane based on a spectrum analyzer. The fluorescence particles are quantum dots with the center composed of CdSe, CdTe, or CdS or fluorescent brightener. The separating membrane is polysulfone, polyvinylidenefluoride, polyetherimide, polyethersulfone, or polypropylene.
Abstract:
본 발명은 흡착-선택성을 갖는 활성탄소 중공사막의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 분리막의 표면 및 열린 기공벽에 흡착제와 같이 흡착성능을 갖는 미세기공을 갖는 탄소소재의 중공사막을 제조함으로써 대기환경오염의 주범인 휘발성 유기화합물(VOCs, Volatile Organic Compounds), 이산화탄소 및 메탄 등의 응축성 기체들에 대해 높은 투과도와 함께 높은 선택도를 갖는 우수한 활성탄소 중공사막의 제조방법에 관한 것이다. 흡착-선택성, 활성탄소 중공사막
Abstract:
본 발명은 가솔린 분리용 고효율 다중활성층 복합막 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 다공성 고분자 지지체상에, 나일론계, 실리콘계 및 폴리아마이드계 중에서 선택된 고분자층이 적층되어 다중활성층이 형성되어 있고, 상기 다중활성층을 형성하는 각 활성층에 함유되는 고분자는 서로 다른 다중활성층 복합막으로, 방향족 탄화수소의 선택성 및 내화학성과 같은 안정성이 월등하게 향상된 가솔린 분리용 고효율 다중활성층 복합막 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 다중활성층 복합막, 방향족 탄화수소