Abstract:
본 발명은 쉘-앤드-멀티-멀티 컨센트릭-튜브 반응기 및 열교환기에 관한 것으로서, 새로운 반응기 및 열교환기의 형태를 제공하여 열교환 효율 및 열유동을 최적화하고 반응물의 균일한 분배, 반응물의 유량 증가를 통해서, 촉매 성능을 극대화하고, 반응기의 성능을 향상시킬 수 있는바, 이를 통해 소형 컴팩트화가 가능한 쉘-앤드-멀티-멀티 컨센트릭-튜브 반응기 및 열교환기에 관한 것이다. 이를 위해, 쉘 측에 배플에 의해 형성된 유로로 쉘 측 열매체가 흐르며 열교환 대상 물질이 유동하는 유로의 외측면과 열교환을 수행하고, 내부 열매체 유로는 열교환 대상 물질이 유동하는 유로의 내부에 삽입되어 구성되는바, 내부 열매체는 상기 열교환 대상 물질이 유동하는 유로의 내부를 통과하는바, 열교환 대상 물질의 외측뿐 아니라 내측의 열교환이 용이하도록 구성되는 쉘-앤드-멀티-멀티 컨센트릭-튜브 반응기 및 열교환기를 제공하는 기술이다.
Abstract:
본 발명은 합성가스로부터 액체 탄화수소를 제조하는 피셔-트롭쉬 합성(Fischer-Tropsch synthesis ; FTS) 반응에 이용되는 촉매로 Al 2 O 3 -SiC 지지체에 코발트 전구체를 담지시켜 제조되는 코발트 담지촉매의 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 실리콘카바이드(silicon carbide, SiC)를 알콕시실란 화합물으로 미리 전처리하여 메조포러스한 기공을 형성시킨 후에 졸-겔법에 의해 알루미나(Al 2 O 3 ) 코팅하여 제조된 Al 2 O 3 -SiC 지지체상에 활성 성분으로서 코발트를 담지시켜 피셔-트롭쉬 합성용 코발트 담지촉매를 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 코발트 담지촉매는 Al 2 O 3 -SiC 지지체의 비표면적이 크게 향상되면서 활성성분인 코발트의 분산성 증대 및 C 5 + 탄화수소 화합물의 선택성을 향상시키는 효과를 나타낸다.
Abstract:
The present invention relates to a method of fabricating a supported cobalt catalyst fabricated by carrying a cobalt precursor in a Al_2O_3-SiC support as a catalyst used for a Fisher-Tropsch synthesis (FTS) which produces a liquid hydrocarbon from a synthetic gas and, more specifically, to a method of fabricating a supported cobalt catalyst for an FTS including: preprocessing a silicon carbide (SiC) with an alkoxysilane compound in advance to form mesoporous pores in the silicon carbide; and then carrying a cobalt as an active ingredient on an Al_2O_3-SiC support produced by coating the silicon carbide with an alumina (Al_2O_3) by a sol-gel process. According to the present invention, since a specific surface area of an Al_2O_3-SiC support is increased significantly, the effects of the dispersibility of the cobalt as an active ingredient is increased, and selectivity of a hydrocarbon compound C5+ improved.
Abstract:
The present invention relates to a catalyst support which can selectively adjust the amount of coating and thickness of a supporting layer by using a sol-gel method and a slurry method used for the conventional coating of the metal foam support in a combined way; simultaneously uses the advantages of a carrier material having a wide specific surface area and the metal foam support having excellent thermal conductivity and heat dispersion by not generating cracks on the support surface, thereby being excellent for a combined reforming reaction of steam-carbon dioxide.
Abstract:
Provided are a method for manufacturing a magnesium oxide structure and the magnesium oxide structure manufactured thereby. The magnesium oxide structure manufactured by a method according to the present invention has meso-macro pores and improves a surface area and strength, thereby providing a catalyst with improved catalyst activation. [Reference numerals] (AA) Mesoporous precursor;(BB) Additive;(CC) Powder mixture;(DD) Porous powder shaped article;(EE) Meso-macro porous structure;(FF) Inorganic binder