Abstract:
본 발명은 메조기공을 갖는 제올라이트 또는 유사 제올라이트 물질을 제조하기 위한 고분자 유기계면활성제에 관한 것이다. 본 발명의 고분자 유기계면활성제는, 암모늄 관능기 또는 아민 관능기를 2개 이상 포함하는 단위체를 포함하여 구성된다. 본 발명에서는 기존에 개발되었던 유기계면활성제 유형의 구조유도체에서 벗어나 고분자 유형의 결정성 골격 구조유도체를 제시함으로써, 구조유도체의 유기분자 유형을 더욱 확장하였다. 고분자 유형의 결정성 골격 구조유도체는 관능기의 종류를 다양화하여 골격의 종류(MFI, BEA, AlPO, LiFePO 4 ) 및 메조기공의 배열을 더욱 넓은 범위에서 바꿀 수 있다. 또한 고분자가 가지고 있는 본래의 특이성이 고분자의 제거 전 과정에서 제올라이트 물질 또는 유사 제올라이트 물질에 그대로 반영이 되기 때문에, 이러한 점을 활용하여 메조다공성 결정성 물질의 활용범위를 넓힐 수 있을 것으로 기대된다.
Abstract:
본 발명은 알루미노포스페이트의 합성 조성에 특수 설계된 아민 관능기가 포함된 유기계면활성제를 첨가하여 합성한, 단일 단위 결정 격자(single-unit-cell) 5개 이하 두께의 결정성 골격과 그것들의 유기적인 조립에 의해 형성된 2 ~ 50 nm 크기의 메조기공이 규칙적 라멜라 구조로 배열된, 신규 알루미노포스페이트 물질 제조 방법에 관한 것이다. 덧붙여 본 발명은 금속 이온 교환 및 그 외의 다른 후 처리에 의해 활성화되거나 관능화 된 마이크로-메조다공성 알루미노포스페이트 분자체 물질 및 그 촉매 활용을 포함하고 있다. 이러한 신규 알루미노포스페이트들은 기존의 알루미노포스페이트와는 다르게 마이크로 기공의 경로가 매우 짧아짐에 따라서 분자확산 속도가 월등히 증진되어 촉매의 활성 및 수명이 크게 증가될 것으로 예상된다.
Abstract:
The present invention relates to a polymer organic surfactant for manufacturing zeolite or zeolite analogues with mesopores. The polymer organic surfactant of the present invention is formed by comprising at least two ammonium functional groups or at least two amine functional groups. The present invention extends the organic molecule types of structure derivatives by suggesting a polymer type of a crystalline frame structure derivative instead of an organic surfactant type of an existing structure derivative. The polymer type of the crystalline frame structure derivative is able to change the kinds of frames (MFI, BEA, AIPO, LiFePO_4) and the arrangement of mesopores in a large range by diversifying the kinds of functional groups. Additionally, the present invention is able to broaden the application range of mesoporous crystalline materials since original properties of polymers are reflected in zeolite materials or zeolite analogues in the whole process of removing polymers.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of aluminophosphate including mesopore arranged in a lamellar structure is provided to prepare phosphates having frameworks of various components, various micropore structures, and the aluminophosphate skeleton having AEL, and the AFI open micropore structure. CONSTITUTION: A manufacturing method of an aluminophosphate containing mesopore comprises following steps. The first step is to manufacture organic/inorganic mixed gel by adding organic surfactants represented by chemical formula 1 after mixing an aluminum source, a phosphorous source, and distilled water. The second step is to crystalize the inorganic region of the organic/inorganic mixed gel from the first step. The third step is to selectively remove organic materials from the products of the second step.
Abstract:
PURPOSE: Aluminophosphate including mesopores is provided, along with a manufacturing method thereof and a manufacturing method of metal phosphate. In the aluminophosphate, mesopores with the size of 2-50 nm are regularly and irregularly arranged, satisfying the lamellar structure, so that the crystalline structure of the mesopores barely changes after firing to maintain the maximized surface of the mesopores. CONSTITUTION: A manufacturing method of aluminophosphate including mesopores comprises the steps of: mixing aluminum source and in-source in distilled water and adding an organic surfactant represented by the chemical formula 1 to produce organic-inorganic mixed gel, crystallizing the area of organic-inorganic mixed gel, and selectively removing organic compound in the obtained yield material. In the chemical formula 1, ammonium functional groups are paired up with halogen anions and hydroxide anions as electron-pairs, R1, R2, R3 and R4 are individually substituted or non-substituted alkyl groups, the bracket is a repeated unit and includes p-xylene and ammonium functional groups, n is the number of the repeated unit, and R*s are respectively identical, different hydrocarbons or hydrocarbon derivatives.