발열 담체 및 발열 담체가 형성된 배기가스 저감 담체

    公开(公告)号:WO2022075790A1

    公开(公告)日:2022-04-14

    申请号:PCT/KR2021/013841

    申请日:2021-10-08

    Abstract: 본 발명은 촉매 컨버터로 유입되는 배기가스 전체를 가열하는 것이 아니라, 순간적인 펄스형태의 열에너지를 직접적으로 촉매층에 공급하여, 냉간 시동구간 촉매를 효과적으로 활성화시켜 적응양의 에너지로 배출 오염원을 저감할 수 있는 발열 담체 및 발열 담체가 형성된 배기가스 저감 담체를 제공하는데 그 목적이 있다.상기한 목적을 이루기 위해 본 발명에 발열 담체는 내부가 허니컴 구조로 형성되고, 비금속 발열체인 전도성 세라믹 소재로 이루어지는 본체 및 상기 본체의 표면에 제1 촉매가 코팅된 촉매층을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 할 수 있다.

    VOC 및 질소산화물 저감 시스템, 및 저감방법

    公开(公告)号:WO2020171615A1

    公开(公告)日:2020-08-27

    申请号:PCT/KR2020/002441

    申请日:2020-02-20

    Abstract: 본 발명에 의한 VOC 저감 시스템은, 가스가 유입 및 배출되도록 유입구와 배출구가 형성된 하우징; 상기 하우징 내부에 배치되어, 상기 가스에 포함된 휘발성유기화합물(Volatile Organic Compounds: VOC)을 흡/탈착시키는 흡/탈착모듈; 상기 흡/탈착모듈의 일측에 배치되어, 상기 흡/탈착모듈에 흡착된 휘발성유기화합물의 농도를 감지하는 VOC 전단 감지부; 상기 흡/탈착모듈의 타측에 배치되어, 상기 흡/탈착모듈에서 탈착된 휘발성유기화합물을 산화시키는 촉매; 상기 촉매의 일측에 배치되어, 상기 촉매에 열에너지를 공급하는 발열담체; 및 상기 발열담체의 후방에 배치되어, 상기 촉매에 의해 변환된 휘발성유기화합물의 농도를 감지하는 VOC 후단 감지부;를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명은 연료와 환원제의 농도가 펄스 형태를 유지하도록 공급하여, 희박모드에서도 질소산화물의 환원이 가능하도록 한다. 또한, 에너지와 비용을 절감할 수 있고 노후자동차, 선박, 그 외 모든 내연기관 동력계에 적용 가능한 질소산화물 저감을 위한 펄스 제어 시스템을 제공한다. 본 발명에 따른 질소산화물 저감을 위한 펄스 제어 시스템은 배기가스가 유입 및 배출되도록 유입구와 배출구가 형성된 하우징; 상기 유입구와 상기 배출구 사이에 배치되며, 상기 유입구를 통과한 배기가스 내의 질소산화물(NOx)을 흡장하는 흡장물질과 산화/환원촉매가 담지된 복합촉매담체 및 열공급체; 상기 흡장물질로부터 흡장된 질소산화물을 환원시키는 환원제가 저장되는 환원제공급부; 및 상기 복합촉매담체 및 열공급체, 상기 환원제공급부와 각각 연결되며, 펄스 신호를 발생하여 상기 하우징 내부로 공급되는 열 및 환원제의 농도가 시간에 따라 펄스 형태를 유지하도록 하는 펄스 신호 발생부;를 포함한다.

    금속산화물-탄소 혼성 나노입자 및 이의 제조방법
    5.
    发明授权
    금속산화물-탄소 혼성 나노입자 및 이의 제조방법 失效
    包含金属氧化物和碳的混合纳米颗粒及其制备

    公开(公告)号:KR100785890B1

    公开(公告)日:2007-12-17

    申请号:KR1020060093031

    申请日:2006-09-25

    CPC classification number: C01B13/14 B82Y40/00 C01B32/05 C01P2004/84

    Abstract: A metal oxide-carbon hybrid nano-particle and a manufacturing method thereof are provided to obtain metal oxide-carbon hybrid nano-particles having a unique structure, in which the porous spherical metal oxide is put in porous material in the form of egg-box panel, for various industrial application. A metal oxide-carbon hybrid nano-particle has core-shell structure in which a spherical metal oxide core is surrounded by hollow-hemispherical carbon shell having porous skin. The metal oxide is one or at least two selected from silica, alumina, seria, titania and zirconia. The diameter of the core is 100nm-100mum, and the specific surface area of the nano-particle is 100-2,000m^2/g. The manufacturing method of the metal oxide-carbon hybrid nano-particle comprises the steps of: etching the spherical metal oxide-carbon hybrid nano-particle having core-shell structure to partially remove up to 20-70% of the metal oxide core, followed by drying the resultant for preparing partially etched spherical metal oxide-carbon hybrid nano-particle; and preparing slurry by mixing the partially etched spherical metal oxide-carbon hybrid nano-particle with oxidant, followed by reacting them at 40-80deg.C for forming metal oxide-carbon hybrid nano-particle which has a spherical metal oxide core surrounded by hollow-hemispherical carbon shell having porous skin. The etching process is carried out by using admixed etching solution comprising 0.1-2.0 parts by weight of HF only, HF with NaOH or HF with KOH with respect to 1 part by weight of the spherical metal oxide-carbon hybrid nano-particle for 0.2-10 hours. The oxidant is peroxide, inorganic acid or mixture thereof, and it is used in the amount of 0.05-5.0 parts by weight with respect to 1 part by weight of the spherical metal oxide-carbon hybrid nano-particle. The oxidizing reaction is carried out for 5-20 hours.

    Abstract translation: 提供金属氧化物 - 碳杂化纳米粒子及其制造方法,以获得具有独特结构的金属氧化物 - 碳杂化纳米颗粒,其中多孔球形金属氧化物以蛋盒形式放置在多孔材料中 面板,适用于各种工业应用。 金属氧化物 - 碳杂化纳米颗粒具有核 - 壳结构,其中球形金属氧化物核心被具有多孔表皮的中空半球形碳壳包围。 金属氧化物是选自二氧化硅,氧化铝,丝氨酸,二氧化钛和氧化锆中的一种或至少两种。 芯的直径为100nm-100μm,纳米颗粒的比表面积为100-2,000m ^ 2 / g。 金属氧化物 - 碳杂化纳米颗粒的制造方法包括以下步骤:蚀刻具有核 - 壳结构的球形金属氧化物 - 碳杂化纳米颗粒,以部分去除高达20-70%的金属氧化物核心,随后 通过干燥所得物以制备部分蚀刻的球形金属氧化物 - 碳杂化纳米颗粒; 并通过将部分蚀刻的球状金属氧化物 - 碳杂化纳米颗粒与氧化剂混合制备浆料,然后在40-80℃下使其反应,形成金属氧化物 - 碳杂化纳米颗粒,其具有被空心包围的球形金属氧化物核 具有多孔皮肤的半球形碳壳。 蚀刻工艺是通过使用相对于1重量份的球形金属氧化物 - 碳杂化纳米粒子0.2重量份的混合蚀刻溶液来进行的,所述混合蚀刻溶液包含0.1-2.0重量份的HF,HF与NaOH或HF与KOH, 10个小时。 氧化剂是过氧化物,无机酸或其混合物,相对于1重量份的球形金属氧化物 - 碳杂化纳米颗粒,其用量为0.05-5.0重量份。 氧化反应进行5-20小时。

    사이클로헥실아세테이트의 제조방법
    6.
    发明授权
    사이클로헥실아세테이트의 제조방법 失效
    制备环丙基乙酸酯的方法

    公开(公告)号:KR100165620B1

    公开(公告)日:1999-03-20

    申请号:KR1019950009575

    申请日:1995-04-24

    Abstract: 본 발명은 사이클로헥센과 아세트산을 반응시켜 사이클로헥실아세테이트를 제조하는 방법에 있어서, 하기 일반식(1)의 헤테로폴리산 금속이온 염을 고체산 촉매로 사용하여 사이클로헥실아세테이프의 생산성을 향상시키는 방법에 관한 것으로, 상기 산촉매는 대상 반응계에서 활성이 장기간 유지되며, 반응물에 대한 용해도가 낮고, 활성이 감소하였을 때 쉽게 재생시킬 수 있다.
    A
    x H
    nx SM
    12 O
    40 bH
    2 O (I)
    상기 식에서, A는 K 또는 C
    s 이고,
    x 는 0.1 내지 3 또는 4이고, n은 3 또는 4이고, S는 P 또는 Si 이고, M은 Mo 또는 W, 또는 이들의 조합이며, b는 0 내지 20이다.

    2,5-디메틸퓨란과 에틸렌으로부터 파라자일렌의 합성공정에 사용되는 나노기공성 스폰지 또는 시트 형태의 제올라이트 촉매
    10.
    发明公开
    2,5-디메틸퓨란과 에틸렌으로부터 파라자일렌의 합성공정에 사용되는 나노기공성 스폰지 또는 시트 형태의 제올라이트 촉매 有权
    用于从2.5-二甲基丙烯和乙烯合成对二甲苯的纳米多孔或类型沸石催化剂

    公开(公告)号:KR1020160020317A

    公开(公告)日:2016-02-23

    申请号:KR1020140105501

    申请日:2014-08-13

    CPC classification number: Y02P20/52 B01J29/70 B01J35/10 B01J37/00 C07C6/123

    Abstract: 본발명은 2,5-디메틸퓨란과에틸렌을출발물질로사용한고리화첨가반응(cycloaddition)과탈수반응에의하여선택적으로파라자일렌을합성하는공정에적용되는나노기공성스폰지또는시트형태의제올라이트촉매에관한것이다. 본발명의제올라이트촉매는비표면적이매우높고, 기공구조가반응물과생성물의물질전달이쉽게일어나도록되어있고, 반응활성점에서부 반응물의생성을억제할수 있는장점이있어, 2,5-디메틸퓨란의전환율및 파라자일렌의수율을현격하게증대시키는효과가있으며, 특히바이오매스유래 2,5-디메틸퓨란을원료물질로사용하는파라자일렌의합성공정용촉매로유용하다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种纳米多孔海绵或片状沸石催化剂,其应用于使用2,5-二甲基呋喃和乙烯作为原料通过环加成和脱水选择性合成对二甲苯的方法。 本发明的沸石催化剂具有高的比表面积,具有孔结构,能够容易地将反应性材料和产物转移; 控制在反应活化点上产生副产物以提高2,5-二甲基呋喃的转化率和对二甲苯的产率; 特别是以生物质为原料的2,5-二甲基呋喃为原料,可用作对二甲苯合成工艺的催化剂。

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