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:
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.
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:
본 발명은 열분해에 의한 미세조류 내 지질 회수 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 미세조류 바이오매스를 200 내지 400℃의 온도에서 1 차 열분해하여 당류나 단백질 등을 제거하고, 당류나 단백질이 제거된 1차 열분해 산물을 450 내지 700℃의 온도에서 2 차 열분해함으로써 연료로의 전환이 용이한 지질만을 회수하는 2 단계 열분해 방법에 관한 것이다.
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.
Abstract:
본 발명은 미세조류의 합성가스 전환을 위한 초임계수 가스화기 및 이를 이용한 생산 방법 에 관한 것으로, 더 상세하게는 수분함량이 매우 높은 미세조류를 건조시켜서 함수율을 낮추고, 이를 220bar, 400℃ 이상 조건에서 운전되는 초임계수 가스화기에 공급하여 반응력 상승과 상 균일성이 이루어지도록 하는 초임계수에 의한 열분해 및 가스화 반응으로 미세조류를 에너지 이용가치가 높은 메탄, 일산화탄소로 전환시키는 초임계수 가스화장치 및 이를 이용한 합성가스 생산방법에 대한 것이다.
Abstract:
본 발명은 바이오 복합소재 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 보다 구체적으로 본 발명에 따른 바이오 복합소재는 천연섬유 및 나노 클레이를 포함한다. 본 발명에 따른 바이오 복합소재는 친환경 특성, 저장탄성률, 치수안정성, 강도 특성 등이 우수하므로, 이러한 특성을 바탕으로 기존의 바이오 복합소재의 한계를 극복할 수 있으며, 자동차 전자정보, 건축토목 등의 다양한 산업 물품에 적용할 수 있다.