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.
Abstract:
본 발명은 유해가스 제거용 플라즈마 촉매 반응기 및 이를 이용한 유해가스 처리 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 플라즈마 촉매 반응기에 가습된 금속 담지 모노리스 담체를 적용하여 상기 모노리스 담체 내부에 코로나 방전 기반 대기압 저온 플라즈마를 안정적으로 생성시킴으로써, 저비용으로 최대한의 에너지 절약 효과와 대용량 유해가스 처리효율을 얻을 수 있는 유해가스 제거용 플라즈마 촉매 반응기 및 이를 이용한 유해가스 처리 방법에 관한 것이다.
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.
Abstract:
본 발명은 잔류염소 제거 방법 및 그 방법에 의한 질소산화물 저감용 SCR 촉매, 이의 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 촉매 제조방법에 있어 열처리 단계에서의 수분 투입 또는 염기 용액 처리를 통해 촉매내 잔존하는 잔류 염소를 제거하는 방법 및 촉매내 염소가 잔존하지 않도록 비염화물 전구체를 이용하는 방법을 이용하여 저온에서의 NOx 저감능력이 향상된 질소산화물 저감 촉매 및 이의 제조방법에 관한 것이다.
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:
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.