Abstract:
PURPOSE: A mesoporous nickel-alumina co-precipitated catalyst is provided to obtain high conversion ratio of liquefied natural gas and hydrogen gas in a steam reforming reaction of the liquefied natural gas without deactivation for a long term and to obtain excellent catalyst activity and stability. CONSTITUTION: A method for preparing a mesoporous nickel-alumina co-precipitated catalyst comprises the following steps: manufacturing a solution including an aluminum precursor and a nickel precursor; manufacturing a nickel-aluminum composite slurry by putting nickel and aluminum to an alkali solution having pH 7 ~ 10 at 0.001 - 0.1 mole/hr and co-precipitating the solution; obtaining nickel-aluminum composite powder through washing, filtering, and drying processes after fermenting the nickel-aluminum composite slurry; and plasticizing the nickel-aluminum composite powder.
Abstract:
본 발명은 블록 공중합체를 주형물질로 사용하여 제조된 중형기공성 알루미나 담체에 담지된 니켈 촉매, 그 제조방법 및 상기 촉매를 이용하여 액화천연가스(LNG)의 수증기 개질반응에 의해 수소가스를 제조하는 방법에 관한 것으로, 본 발명에 따르면 니켈 촉매를 블록 공중합체(Block Copolymer)를 주형으로 사용하여 제조된 중형기공성 알루미나에 담지시킬 경우 촉매의 탄소침적 및 소결에 의한 비활성화에 대한 저항력이 증가하여 장시간 동안 효율적이고 안정적인 운전이 가능하다. 또한, 본 발명의 촉매를 수증기 개질반응기의 촉매층에 충진시킨 후 액화천연가스(LNG)를 반응기 내 촉매층을 통과시킴으로서 효율적으로 수소가스를 제조할 수 있다. 알루미나, 블록 공중합체(Block Copolymer), 니켈 촉매, 수소가스, 액화천연가스(LNG), 수증기 개질반응
Abstract:
PURPOSE: A nickel catalyst dipped in a porous zirconia carrier including a metal oxide stabilizer, a producing method thereof, and a hydrogen producing method using thereof are provided to secure the excellent surface area, stability, and the stable catalyst activation of the catalyst. CONSTITUTION: A nickel catalyst dipped in a porous zirconia carrier including a metal oxide stabilizer contains 0.01~0.5mol of metal oxide precursor selected from the group consisting of magnesium, calcium, strontium, barium, scandium, and lanthanum, and 1mol of zirconium precursor. The nickel catalyst uses a surfactant as a template. The nickel catalyst is produced by a hydrothermal polymerization method.
Abstract:
본 발명은 중형기공성 니켈-알루미나 혼성촉매, 그 제조방법 및 상기 촉매를 이용한 액화천연가스(LNG)의 수증기 개질반응에 의한 수소가스 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 액화천연가스의 수증기 개질반응에 의한 수소가스 제조에 사용되며, 블록공중합체를 구조유도체로 하여 니켈/알루미늄의 원자비가 0.01 내지 1 범위로 혼재된 알루미늄전구체와 니켈전구체를 동시에 수화 및 열처리시켜 제조되며, 평균 기공이 2 내지 10nm 범위인 것을 특징으로 하는 중형기공성 니켈-알루미나 혼성촉매, 그 제조방법 및 상기 촉매를 이용한 액화천연가스(LNG)의 수증기 개질반응에 의한 수소가스 제조방법에 관한 것으로, 본 발명에 따르면 종래의 담지 니켈계 촉매에 비해 합성경로가 매우 간단하여 매우 경제적이고 재현성이 높을 뿐만 아니라, 니켈 촉매의 문제점인 탄소침적 및 입자 소결에 의한 비활성화에 대한 저항력을 향상시킬 수 있기 때문에 장시간 동안 효율적이고 안정적으로 고순도의 수소가스를 제조할 수 있다. 블록공중합체, 중형기공성 니켈-알루미나, 수소가스, 액화천연가스(LNG), 수증기 개질반응
Abstract:
본 발명은 중형기공성 니켈-알루미나 에어로젤(Aerogel) 촉매, 그 제조방법 및 상기 촉매를 이용한 액화천연가스(LNG)의 수증기 개질반응에 의한 수소가스 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 니켈/알루미늄의 원자비가 0.01 내지 1 범위로 혼재된 알루미늄전구체와 니켈전구체를 동시에 수화, 건조 및 열처리시켜 제조되며, 평균 기공이 2 내지 50nm 범위인 것을 특징으로 하는 중형기공성 니켈-알루미나 에어로젤(Aerogel) 촉매, 그 제조방법 및 상기 촉매를 이용한 액화천연가스(LNG)의 수증기 개질반응에 의한 수소가스 제조방법에 관한 것으로, 본 발명에 따르면 종래의 담지 니켈계 촉매에 비해 합성경로가 매우 간단하여 매우 경제적이고 재현성이 높을 뿐만 아니라, 니켈 촉매의 문제점인 탄소침적 및 입자 소결에 의한 비활성화에 대한 저항력을 향상� �킬 수 있기 때문에 장시간 동안 효율적이고 안정적으로 고순도의 수소가스를 제조할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A mesoporous nickel-alumina composite catalyst, a preparation method thereof and a production method of hydrogen gas by steam reforming of liquefied natural gas using the catalyst are provided to reduce fabrication cost thereof by adopting a single process in the fabrication of hydrogen gas. CONSTITUTION: A mesoporous nickel-alumina composite catalyst is fabricated by performing heat treatment for nickel and aluminum precursors of which the atomic ratio of nickel/aluminum is 0.01-1. The method for preparing the catalyst comprises the steps of: forming micelle by dissolving a block copolymer in an alcohol solution; dissolving aluminum precursor solution to the solution including the nickel precursor; obtaining a nickel-aluminum mixture gel by hydrating the aluminum and nickel precursors by adding diluted water to an alcohol; cleaning and drying the nickel-aluminum mixture gel after an aging operation; and performing the heat-treatment operation at 500-900°C.
Abstract:
PURPOSE: A nickel catalyst carried on a meso-porous alumina carrier, a manufacturing method thereof, and a manufacturing method of hydrogen gas by a steam reformation of LNG are provided to obtain a stable catalyst activation during a steam reforming reaction of the LNG. CONSTITUTION: A nickel catalyst is carried on a meso-porous alumina carrier produced by a block copolymer as a molding material. 1~50 parts by weight of nickel is carried to 100 parts by weight of the meso-porous alumina carrier. The block copolymer is selected from the group consisting of pluronic based or tetronic based block copolymer including F108, F98, F88, P123, P105 and P104. The manufacturing method comprises the following steps: forming a micelle by melting the block copolymer to an alcohol solution; mixing an aluminum precursor to the alcohol solution; obtaining alumina gel by injecting moisture to the solution; obtaining the meso-porous alumina carrier by washing, drying, and heat-treating the gel; and impregnating the nickel before drying and heat-treating.
Abstract:
PURPOSE: A nickel catalyst supported on porous yttria stabilized zirconia, a preparation method thereof, and a method for producing hydrogen through autothermal reforming are provided to obtain excellent carrier properties by modifying unstable zirconia into a stable porous material having a wide surface area and to solve deactivation problems due to sintering and carbon deposition. CONSTITUTION: A method for preparing a nickel catalyst supported on porous yttria stabilized zirconia comprises the following steps: manufacturing an yttrium precursor mixture solution by dissolving a surfactant, which is a templated material, and dispersing 0.01-1 mol of the yttrium precursor on a mixture comprising micelles based on 1 mole of a zirconium precursor; mixing a zirconium precursor solution with the yttrium precursor mixture solution and gelating the mixture by hydrating and condensing the zirconium precursor and the yttrium precursor; hydrothermally synthesizing the gelled material and fermenting the gelled material; manufacturing the porous yttria stabilized zirconia by removing the templated material; dipping the nickel by mixing the porous yttria stabilized zirconia carrier and a nickel precursor solution to dip 1-50 parts by weight of nickel on 100 parts by weight of the carrier; and drying and thermally processing the dipped catalyst.