Abstract:
본 발명은 일산화탄소 및 수소를 포함하는 혼합가스로부터 합성 액체 연료를 얻을 수 있는 피셔-트롭쉬 합성 반응용 철/칼륨/알루미나 복합계 촉매 및 이의 제조 방법 및 용도에 관한 것이다. 본 발명에 따른 촉매 제조방법은 담지되는 철 염의 함량이 알루미나 지지체 단위그램(g)당 0.4 ~ 1 그램(g)이 되도록 알루미나 지지체의 기공에 수화된 철 수화물염을 용융함침(melt-infiltration)시키는 제1단계; 및 알루미나 지지체 기공 내 담지된 철 금속 수화염을 활성화 가스 분위기하 소성에 의해 철카바이드로 활성화시켜 철카바이드 나노 입자가 알루미나 지지체 기공에 담지된 다공성 철카바이드/알루미나 촉매를 형성시키는 제2단계를 포함하는 것이 특징이다.
Abstract:
본 발명은 슬러리 기포탑 반응기를 이용한 경유 및 휘발유 고함량 합성연료의 제조방법에 관한 것으로, 본 발명에서는 기존에 저온 FT 반응에 주로 적용하는 슬러리 기포탑 반응기(SBCR)를 고온에서 운전하여 왁스의 생산보다 경유 또는 휘발유 함량이 증가된 피셔 트롭시 합성반응 생성물을 생산할 수 있는 최적 공정을 제공할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 유동상 축전식 탈이온장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 흐름양극, 전해질, 흐름음극층으로 구성되는 이온제거 장치의 스케일업 기술을 제공한다. 상기 장치는 단위셀을 적층화한 FCDi 구성시 적층수량과 무관하게 전극물질과 전해질은 각각 단일 입출구로 공급과 배출이 진행되고, 구성 플레이트에 존재하는 홀의 연결에 의하여 유통홀을 구성하는 컴팩트하게 모듈화된 단위셀의 구성을 가진다.
Abstract:
PURPOSE: A salinity gradient power generating device is provided to improve power generation efficiency by increasing an ion concentration with an oxidation-reduction electrode, a salt water path, and a freshwater path. CONSTITUTION: A floating reduction electrode (118) faces a floating oxidation electrode (112). A pair of salinity gradient paths are divided by a cation exchange membrane and are arranged between the floating oxidation electrode and the floating reduction electrode. The salinity gradient paths include a freshwater path (114) and a salt water path (116). The freshwater path is located near the floating oxidation electrode. [Reference numerals] (AA) Salt water; (BB,DD) Brackish water; (CC) Fresh water
Abstract:
본 발명은 기계적 가공을 이용한 알루미늄 하이드라이드계 고체 수소 저장 물질의 제조 방법에 관한 것으로, 그 목적은 알루미늄 하이드라이드계 고체 수소 저장 물질의 제조시 용매를 사용하지 않고 기계적 볼밀링에 의하여 제조하고, 제조된 알루미늄 하이드라이드에 전이금속을 첨가하여 알루미늄 하이드라이드의 수소 방출 성능을 개선한 고체 수소 저장재의 제조방법을 제공하는 데 있다. 본 발명의 구성은 알루미늄 하이드라이드계 고체 수소 저장 물질의 제조 방법에 있어서, 출발물질 소듐 알루미늄 하이드라이드와 양이온 치환 대상 물질 마그네슘 클로라이드를 볼밀링을 이용하여 기계적 방법으로 알루미늄 하이드라이드를 제조하는 단계와:이후 제조된 알루미늄 하이드라이드에 전이금속을 혼합하는 단계;로 이루어진 것을 그 기술적 사상의 특징으로 한다. 고체 수소 저장 물질, 알루미늄 하이드라이드, 전이금속, 티타늄, 수소에너지
Abstract:
PURPOSE: A method for producing gamma butyrolactone using a maleic hydride is provided, thereby producing the novel catalyst which has high activity and selectivity can be used as a raw material in producing pyrrolidone. CONSTITUTION: The gamma butyrolactone is produced by mixing maleic anhydride(MAN) and tetrahydrofuran(THF); inserting the mixture into a reactor; reacting the mixture; separating products and catalysts to produce gamma butyrolactone(GBL), in which the catalyst consists of 40 to 70 wt.% of silica, 15 to 40 wt.% of nickel, 1 to 4 wt.% of palladium and 2 to 8 wt.% of molybdenum, wherein the silica has 50 m2/g or more of specific surface area; the reaction temperature is 100 to 275 deg. C; the reaction pressure is 50 to 150 kg/cm2; and the reactor is high pressure batch or continuous reactor.
Abstract:
본 발명은 이산화탄소로부터 메탄올 제조용 복합금속산화물 촉매 및 제조 방법, 이 촉매를 이용한 메탄올 제조 방법에 관한 것으로, 그 목적은 이산화탄소를 유용한 화합물로 전환하기 위하여 온화한 반응 조건 하에서 이산화탄소와 수소를 반응물로 하여 메탄올 합성의 성능을 개선한 촉매 및 그 제조방법과 이를 이용한 메탄올 제조방법을 제공하는 데 있다. 본 발명은 a) 커퍼 나이트레이트, 징크 나이트레이트, 알루미늄 나이트레이트 및 지르코늄 나이트레이트 전구체를 이용하여 각각의 금속염 용액을 제조하는 단계와; b) 이후 상기 금속염 용액들 칙량하여 혼합하는 단계와; c) 이후 가열 및 교반된 혼합 금속염 용액에 알칼리 침전제를 투입하여 침전된 촉매를 얻는 공침 단계와; d) 촉매가 침전된 용액을 에이징 후 여과 세척하는 단계와; e) 이후 촉매를 소성하는 단계와; f) 소성된 촉매를 수소/ 질소 흐름하에서 승온하면서 환원시키는 활성화 단계;를 포함하는 이산화탄소로부터 메탄올 제조용 복합금속산화물 촉매의 제조방법과 그로부터 제조된 촉매 그리고 이 촉매를 이용한 메탄올 제조방법을 발명의 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 전자파를 이용한 석탄 및 유기성폐기물의 가스화 시스템 및 그 방법에 관한 것으로, 그 목적은 저급 석탄 또는 유기성 폐기물 또는 그 혼합물을 원료로 하여 전자파(Microwave)를 이용 합성가스를 제조하는 장치 및 방법을 제공하는 데 있다. 본 발명의 구성은 석탄 또는 유기성폐기물 또는 석탄과 유기성폐기물의 혼합물을 원료로 공급하는 원료공급부(1)와; 원료공급부 하부에 설치되어, 상단반응기에서는 공급받은 원료를 전자파를 이용 탈황, 탈질의 전처리를 처리하고, 하단반응기에서는 전처리된 원료에 저압 수증기를 병류로 공급하고 전자파로 촉매적 역할 및 열원공급을 하여 고체-기체 반응에 의해 연속적으로 가스화 하도록 구성된 반응관(2)과; 반응관 하부에 설치된 생성된 합성가스 배출부(3)와; 합성가스배출부 하부에 설치되어 반응 완료된 물질을 배출하는 로터리밸브부(4)로 구성된 전자파를 이용한 석탄 및 유기성폐기물의 가스화 시스템 및 이를 이용한 가스화 방법을 특징으로 한다. 석탄, 유기성폐기물, 가스화, 수소, 전자파