Abstract:
PURPOSE: Anisotropic electric connection materials and a manufacturing method thereof are provided to implement a fine pitch connection method by including a nanostructure or a microstructure. CONSTITUTION: An insulator layer is formed on sacrifice layers laminated on a silicon wafer(b). A photosensitive film is formed on the insulator layer, and a pattern for the photosensitive film is formed(c). After the insulator layer is selectively etched, the photosensitive film is removed(d). A barrier metal layer is formed on a surface of the insulator layer(e). A conductive metal plug is formed inside a penetration hole of the insulator layer laminated on the barrier metal layer(f). An upper surface in which the conductive metal plug is ground(g). [Reference numerals] (AA) Start; (B1) Step a; (B2) Laminating a sacrifice layer on an Si wafer; (C1) Step b; (C2) Forming an insulator thin film; (D1) Step c; (D2) Forming a photosensitive film, and patterning; (E1) Step d; (E2) Etching, and removing the photosensitive film; (F1) Step e; (F2) Forming a barrier metal film; (G1) Step f; (G2) Forming a conductive metal plug; (H1) Step g; (H2) Separating a node; (I1) Step h; (I2) Cutting the wafer; (J1) Step i; (J2) Separating an anisotropic thin film; (KK) End
Abstract:
본 발명은 이산화탄소 분리 장치를 제공한다. 본 발명의 실시예에 따른 이산화탄소 분리 장치는 배가스 내 이산화탄소를 흡수액과 반응시켜, 배가스 내 이산화탄소를 탈거시키는 흡수탑, 흡수액으로부터 이산화탄소를 제거하여 흡수액을 재생하는 재생탑, 그리고 흡수탑으로부터 유입되는 흡수액을 수용하는 음극챔버공간과 재생탑으로부터 유입되는 흡수액을 수용하는 양극챔버공간을 갖는 챔버, 그리고 음극챔버공간과 양극챔버공간을 구획시키는 투과막을 구비하는 촉진탑을 포함한다. 배가스, 이온교환, 이온 투과, 이산화탄소, 가스 스크러버,
Abstract:
본 발명은 식물성 지질, 동물성 지질, 거대조류 및 미세조류에서 추출된 지질과 같이 생물체로부터 유래된 재생가능한 원료들을 촉매반응을 이용해서 탄화수소로 제조하는 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 수소를 소모하지 않고 원료에 포함된 산소를 제거해서 휘발유나 경유에 적합한 탄화수소를 선택적으로 생산하는 제조방법에 관한 것이다. 본 발명은 원료물질을 촉매인 하이드로탈사이트와 접촉시켜 탈탄산 또는 탈카보닐화반응을 통해 산소를 제거하여서 제조되며, 상기 원료물질은 생물체로부터 유래된 재생가능한 공급원으로부터 얻어지는 트리글리세라이드, 지방산 및 지방산 유도체 중 선택된 1종 이상의 것을 특징으로 한다. 하이드로탈사이트, 바이오매스, 탈탄산, 탄화수소
Abstract:
PURPOSE: Process and apparatus for recovery of ethylene is provided to recollect ethylene from fluidized catalytic cracking(FCC) off-gas of heavy crudeoil like atmospheric residue generated in crude oil purification process with high purity and low cost. CONSTITUTION: Process for recovery of ethylene from fluidized catalytic cracking(FCC) off-gas comprises: a step of concentrating components of components containing C2 or more carbons in FCC off-gas by using pressure variable adsorption process; and a step of re-collecting ethylene of high concentration by introducing the mixed gas, in which concentrate the components containing C2 or more carbons, are concentrated, into substitution-desorption process. Apparatus for recover of ethylene from FCC off-gas comprises a device for pressure variable adsorption process in order to concentrate the components containing C2 or more carbons from the FCC off-gas of heavy crudeoil, and a device for ethylene substitution-desorption process in order to selectively separate ethylene from the components containing C2 or more carbons.
Abstract:
본 발명은 바이오 복합재료 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 보다 구체적으로 본 발명에 따른 바이오 복합재료는 미세조류로부터 바이오 디젤을 제조하기 위해 추출공정을 거친 후 남은 미세조류 부산물을 포함한다. 본 발명에 따른 바이오 복합재료는 친환경 특성, 치수안정성 등이 우수하므로, 다양한 산업 물품에 적용할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 고산도 원유(High TAN crude) 중의 산 성분을 반응을 통하여 제거하기 위한 촉매와 그 제법에 관한 것이다. 고산도 원유는 공정 부식을 일으키는 산성분이 많이 함유되어 있는데, 이러한 산성분을 탈탄산 반응을 통하여 제거한다. 기존의 탈탄산 반응을 위한 촉매로는 알칼리 토금속 산화물이나 수화물이 이용되었는데 이들 촉매들은 촉매 반응환경하에서 원유에 나프텐염의 형태로 녹아들어가 이차적인 문제를 유발한다. 본 발명은 알칼리토금속 양이온 혹은 전이금속 양이온이 실리케이트 혹은 알루미네이트 등의 음이온과 결합한 형태의 탈탄산 촉매를 제공하며 이 촉매는 산성분위기 하에서도 안정하면서 우수한 탈탄산 활성을 보인다. 고산도 원유(High TAN crude), 나프텐산(Naphthenic acid), 탈탄산 반응(Decarboxylation), 염기성 촉매(Base catalyst), 내산성 촉매(acid resistance catalyst)
Abstract:
본 발명은 암모니아수를 사용하여 이산화탄소를 제거 회수하는 장치에서 암모니아수의 증발을 억제하여 생산물이나 정제물 내의 암모니아 농도를 낮추기 위해 첨가제를 사용하는 방법에 관한 것이다. 암모니아수 내의 암모니아는 이온화되어 있거나 물리적으로 용해되어 있다. 이러한 암모니아 가스의 분압은 온도의 함수이며 온도의 증가에 따라 지수적으로 증가한다. 따라서 암모니아 가스의 증발을 적절한 방법으로 억제하지 않으면 암모니아수 내의 암모니아 농도가 낮아져서 암모니아수 본래의 기능을 다하지 못할 뿐 아니라 생산물이나 정제물 내의 암모니아 농도가 높아져 고순도 생산물이나 정제물로서의 가치가 떨어지게 된다. 특히, 암모니아수가 재사용될 경우에는 제거되거나 회수될 성분이 포함된 암모니아수의 온도를 높여서 재생하게 된다. 온도가 높은 경우에는 암모니아수의 증발이 격렬하게 일어나기 때문에 암모니아수 내의 암모니아 가스의 증발방지 또는 억제가 반드시 필요하게 된다. 일반적으로 암모니아수 내의 암모니아 가스의 증발을 방지하기 위해 사용되는 방법으로는 정제되거나 회수되는 가스 내에 포함된 암모니아를 물에 대한 용해도 차이를 이용하여 물로 씻어 내리는 방법과 냉각에 의해 암모니아 분압을 낮추어 증발을 억제시키는 방법이 있다. 또 압력을 높여 암모니아의 분압을 낮추는 방법도 시도 된 바 있다. 본 발명에서는 위에 나열한 기존 방법과는 달리 암모니아수 내에 용해되어 있는 암모니아와 물리적인 결합력이 있는 첨가제를 첨가하여 암모니아의 증발을 억제하는 방법으로서 본 발명의 방법 자체적으로 혹은 위에 기술된 기존의 방법과 결합하여 암모니아 증발을 억제하는데 소요되는 에너지를 절감할 수 있는 방법이다. 이러한 첨가제로는 AMP (2-아미노-2-메틸-1-프로파놀), AMPD (2-아미노-2-메틸-1,3-프로판디올), AEPD (2-아미노-2-에틸-1,3-프로판디올), 그리고 THAM (트리히드록시 메틸 아미노 메탄)이 사용될 수 있다. 따라서 본 발명에서는 위에 나열한 첨가제를 암모니아수에 소량 첨가하여 암모니아의 증발을 억제함으로서 암모니아수를 사용하여 이산화탄소를 제거 회수하는 장치에서 효율을 높이고 에너지를 절감할 수 있게 하는 것이다. 이산화탄소, 흡수, 암모니아수, 암모니아 손실 방지
Abstract:
A method and an apparatus for producing carbon dioxide with a high purity by continuously recovering carbon dioxide contained in a mixed gas without loss of ammonia by using ammonia water as an absorbing solution are provided. An apparatus for producing carbon dioxide with a high purity continuously from a mixed gas containing carbon dioxide comprises: a first absorption tower(1) for selectively absorbing carbon dioxide from flue gas using ammonia water; a stripper(3) for stripping carbon dioxide from ammonia water containing carbon dioxide; a first circulation pump(9) for recirculating ammonia water from the stripper; a third absorption tower(6) for absorbing ammonia gas using water when the ammonia gas is contained in the stripped carbon dioxide in a very small amount; a second absorption tower(5) for removing an ammonia that is contained in a flue gas (14) from a top part of the first absorption tower in a very small amount using water, and sending ammonia-containing water to the third absorption tower; a first heat exchanger(2) for performing a heat exchanging operation between carbon dioxide-containing ammonia water from the first absorption tower and recirculated ammonia water from the stripper; a concentration tower(7) for recirculating a very small amount of ammonia-containing water to the second absorption tower while recirculating the concentrated ammonia water to the stripper by concentrating a portion of ammonia water from a bottom part of the stripper; a first reboiler(4) and a second reboiler(8) mounted on bottom parts of the stripper and the concentration tower; a second circulation pump(11) for recirculating a very small amount of ammonia-containing water discharged from the concentration tower to the second absorption tower; and a second heat exchanger(10) for performing a heat exchanging operation between water discharged from the concentration tower and carbon dioxide-containing ammonia water discharged from the first heat exchanger.
Abstract:
Ion exchangers are provided to prepare metal phosphate compounds that are highly resistant to an organic solvent, and can maintain activity at high temperatures, wherein the prepared metal phosphate compounds include zirconium phosphate, titanium phosphate, and zirconium titanium phosphate in which an element ratio of zirconium/titanium is from 3/1 to 1/3, the metal phosphate compounds are prepared by a sol-gel process, and the element ratio of zirconium/titanium is varied to maximize ion exchange capability. An ion exchanger for the removal of an alkali metal ion from an organic solvent with a high temperature of 200 to 400 deg.C and a high pressure of 5 to 15 bars comprises a metal phosphate compound selected from the group consisting of zirconium phosphate(Zr[HPO4]2.H2O), titanium phosphate(Ti[HPO4]2.H2O), and zirconium titanium phosphate(Zr1-xTix[HPO4]2.H2O), where x is 0.25 to 0.75. The metal phosphate compound is zirconium titanium phosphate(Zr1-xTix[HPO4]2.H2O), where x is 0.25 to 0.75. The ion exchanger has a zirconium/titanium element ratio of 1/3. The organic solvent is methanol, ethanol, NMP(N-methyl-2-pyrrolidone), LCO(light crystal oil), 1-MN(1-methylnaphthalene), or DMN(dimethylnaphthalene). The alkali metal ion Na^+ or K^+.