내마모성이 개선된 징크 티타네이트계 탈황제와 그 제조방법
    81.
    发明授权

    公开(公告)号:KR100380757B1

    公开(公告)日:2003-04-18

    申请号:KR1020000071286

    申请日:2000-11-28

    Abstract: PURPOSE: Provided is a zinc titanate sorbent with improved attrition resistance for the removal of sulfur compounds generated from coal gas that is used in integrated gasification combined cycle(IGCC) system. CONSTITUTION: The manufacturing process of zinc titanate desulfurizing agent comprises the steps of (i) dispersion of a dispersant in water; (ii) addition of a composition comprising pseudoboehmite 0.5 to 3.0 wt%, bentonite 0.5 to 3.0 wt% and silica gel 0.5 to 5.0 wt%, TiO2 35.0 to 40.0 wt% and a balance of ZnO; (iii) addition of organic binder 0.1 to 1.5 wt% and defoaming agent 0.05-0.5 wt% followed by agitating for about 1 to 5 hours to prepare slurry; and (iv) granulation of the slurry followed by baking operation to obtain crystalline zinc titanate. In this process, acid 0.-0.3 wt% is added prior to the addition of TiO2 and further ammonia solution 0.05-0.1 wt% is added so that slurry coagulation due to acid addition is prevented.

    Abstract translation: 目的:提供一种钛酸锌吸附剂,其具有改善的耐磨性,用于除去用于整体煤气化联合循环(IGCC)系统中的煤气所产生的硫化合物。 构成:钛酸锌脱硫剂的制造方法包括以下步骤:(i)分散剂在水中的分散; (ii)添加包含0.5至3.0重量%的假勃姆石,0.5至3.0重量%的膨润土和0.5至5.0重量%的硅胶,35.0至40.0重量%的TiO 2和余量的ZnO的组合物; (iii)添加0.1-1.5重量%的有机粘合剂和0.05-0.5重量%的消泡剂,随后搅拌约1-5小时以制备浆料; 和(iv)浆料造粒,然后进行烘烤操作以获得结晶钛酸锌。 在该方法中,在加入TiO 2之前加入0.3-0.3wt%的酸,并加入另外的0.05-0.1wt%的氨溶液,以防止由于酸加入而造成的浆料凝结。

    가교화된 고밀도폴리에틸렌재 파이프 형상으로된 열저장재
    82.
    发明公开
    가교화된 고밀도폴리에틸렌재 파이프 형상으로된 열저장재 失效
    交联高密度聚乙烯再热管储热材料

    公开(公告)号:KR1019990046922A

    公开(公告)日:1999-07-05

    申请号:KR1019970065089

    申请日:1997-12-01

    Abstract: 본 발명은 여러가지 축열 시스템에 응용될 수 있는 잠열 저장재,
    보다 상세하게는 가교화된 고밀도폴리에틸렌(Crosslinked High Density Polyethylene)을 이용한 열저장재에 관한 것으로, 두께가 두꺼운 파이프 형태의 형상을 갖도록 제작하여 융착에 따른 전열유체 유로가 밀폐되는 문제와 축열조내 잠열재의 지지 문제를 해결하는 것을 목적으로 한다.
    그 구성은 파이프 형태를 특징으로 하는 가교화된 고밀도폴리에틸렌 열저장재를 근간으로 하고, 파이프의 내경(Ri)은 2~30mm, 두께(t)는 2~30mm, 외경(Ro)은 6~90mm 사이의 크기를 갖으며, 파이프는 축열조 크기에 따라 형상변화가 일어나지 않는 크기를 갖고, 가교화 방법은 전자선 가교화, 화학적 가교화등 고밀도폴리에틸렌을 가교화 시킬 수 있는 방법에 의하여 고밀도폴리에틸렌의 가교화도는 파이프 내부와 외부의 가교화도가 동일하거나 내부와 외부의 가교화도가 서로 다른 가교화된 고밀도 폴리에틸렌 열저장재이다.

    셀룰로오스 기반 미세 탄화체, 이의 제조방법 및 셀룰로오스 기반 미세 탄화체를 이용한 촉매지지체의 제조방법
    84.
    发明公开
    셀룰로오스 기반 미세 탄화체, 이의 제조방법 및 셀룰로오스 기반 미세 탄화체를 이용한 촉매지지체의 제조방법 审中-实审
    微细碳化物体的基于纤维素的制造方法,使用其制备方法的催化剂载体,和基于纤维素的细小碳化物体

    公开(公告)号:KR1020170040547A

    公开(公告)日:2017-04-13

    申请号:KR1020150139671

    申请日:2015-10-05

    Abstract: 본발명은셀룰로오스기반미세탄화체의제조방법에관한것으로서, 본발명에따른셀룰로오스기반미세탄화체의제조방법은, 셀룰로오스를건조하고탄화시킨후 미세버블과초음파에의한충격파를이용하여나노사이즈의미세탄화체를형성할수 있는방법으로서, 대량생산이용이하고균일한품질의나노탄화체의제조가가능하며제조비용의절감이가능하다는이점이있다. 본발명에따른셀룰로오스기반미세탄화체는나노사이즈의균일한탄소분말형태를가지므로, 연료전지전극, 이차전지, 수퍼커패시터와같은에너지저장장치의전극또는마이크로-나노복합반응기의촉매지지체등 다양한형태의촉매지지체로활용될수 있다.

    Abstract translation: 通过使用所造成的微小气泡和超声冲击波的本发明纤维素作为基于细碳化物材料,根据本发明的微细碳化物体的基于纤维素的制造方法的制造方法中,干燥所述纤维素碳化物细后的纳米尺寸的 作为可以形成碳化物体的方法,该大批量生产,并且可以使用一个统一的质量的纳米碳化产物来制造,并且可以降低制造成本的问题。 由于根据本发明的基于纤维素的细小碳化物本体具有在纳米尺寸的燃料电池用电极的形式的均匀的碳粉末,二次电池中,能量存储装置,电极或微例如超级电容器各种形式,例如作为催化剂载体中的纳米复合反应器 可以用作催化剂的催化剂载体。

    바이오매스를 이용한 나노와이어 합성방식 및 그 물질
    86.
    发明公开
    바이오매스를 이용한 나노와이어 합성방식 및 그 물질 有权
    纳米粒子与纳米级纳米粒子的合成方法

    公开(公告)号:KR1020120138141A

    公开(公告)日:2012-12-24

    申请号:KR1020110057472

    申请日:2011-06-14

    Abstract: PURPOSE: A nanowire synthesis using biomass capable of mass producing nanowires from cheap natural sources and a material thereof are provided to synthesize nanowires having apatite structures. CONSTITUTION: A nanowire synthesis using biomass comprises the following steps: preparing biomass which includes calcium composition inside a reactor; increasing the inner temperature up to the synthesis temperature while providing transfer gas; and providing vapor source which includes phosphorus component into the reactor and synthesizing nanowires composed of calcium phosphate compounds. The biomass matter is henequen and kenaf which are wood composite or rhodophyta and brown seaweed which are marine algae. The nanowire resultant temperature is 700-1000 deg. Celsius and nanowire synthesis time is 1 minutes -2 hours. The vapor source is composed of one of 1) hydrogen and phosphorous source, 2) carbon source and phosphorous source and 3) aromatic carbon - phosphorus compound.

    Abstract translation: 目的:提供使用能够大量生产廉价天然来源的纳米线的生物质及其材料的纳米线合成,以合成具有磷灰石结构的纳米线。 构成:使用生物质的纳米线合成包括以下步骤:在反应器内制备包括钙组成的生物质; 在提供转移气体的同时将内部温度升高到合成温度; 并将包含磷成分的蒸汽源提供到反应器中并合成由磷酸钙化合物组成的纳米线。 生物质物质是作为海藻的木材复合材料或紫红色和褐色海藻的henequen和kenaf。 纳米线产生的温度为700-1000度。 摄氏和纳米线的合成时间为1分-2小时。 蒸气源由1)氢源和磷源组成,2)碳源和磷源,3)芳香碳 - 磷化合物。

    친환경 난연성 바이오 복합재료의 제조방법
    88.
    发明授权
    친환경 난연성 바이오 복합재료의 제조방법 有权
    环保型不燃生物复合材料的制造方法

    公开(公告)号:KR101199571B1

    公开(公告)日:2012-11-12

    申请号:KR1020100124155

    申请日:2010-12-07

    Abstract: 본 발명은 친환경 난연성 바이오 복합재료를 제조하는 방법에 관한 것으로서, 1) 세라믹 시트 상에 절단된 천연섬유 및 고분자 분말을 분산시키는 단계; 2) 상기 천연섬유와 고분자가 분산된 세라믹 시트를 가열하여 상기 고분자 분말을 용융시킨 후, 압축 성형하는 단계; 및 3) 상기 압축 성형된 시트를 냉각하는 단계;를 포함하며, 이에 따라 제조된 바이오 복합재료는 천연섬유를 보강재로 사용하여 친환경적이고, 세라믹 시트와 일체형으로 구성되어 난연성 문제가 해소되었을 뿐만 아니라, 저장탄성율, 치수안정성, 굴곡 특성, 경량 특성이 우수하며, 다양한 구조로 성형이 가능하여 자동자 및 건축내외장재로서 활용가능성이 매우 높다.

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