Abstract:
본 발명은 화학식 1로 표시되는 촉매코어 및 이의 표면에 알루미나 코팅층을 가지는 것을 특징으로 하는 탄화수소 및 이산화탄소의 개질용 알루미나-코팅된 코발트계 촉매, 이의 제조방법, 및 이를 이용하여 탄화수소 및 이산화탄소의 혼합물로부터 일산화탄소 및 수소를 포함하는 합성가스를 제조하는 방법이 제공된다: [화학식 1] (a)Co-(b)X-(c)Y/(d)Z [상기 식에서, X는 Os, Pt, Pd, Rh, Ir 또는 Ru이고, Y는 Zr 또는 La이며, Z는 A, B 및 O로 이루어지는 스피넬형 담체를 나타내고, A는 Mg, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd 및 Sn으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상을 나타내고, B는 Al, Ga, In, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni 및 Co로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상을 나타내고, O는 산소 원자이고, a는 Co의 중량부, d는 스피넬형 담체 Z의 중량부를 나타내며, 스피넬형 담체 d의 100 중량부에 대하여, a는 1 ~ 100 중량부, b는 0 ~ 5.0 중량부, c는 0 ~ 30 중량부를 나타낸다.] 본 발명의 알루미나-코팅된 촉매는 100,000ml/g cat ㆍhr이상의 높은 공간속도에서도 촉매활성도 및 촉매안정도가 더욱 개선되었고 장기간 운전에도 탄소침적이 거의 없어 합성가스를 매우 효율적으로 제조할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 온실가스인 이산화탄소(CO 2 )와 메탄(CH 4 ) 가스의 개질반응을 통해 수득된 일산화탄소(CO)와 수소(H 2 )의 혼합가스를 어떠한 분리공정을 거치지 않고, 메탄올 합성에 직접 이용하고, 메탄올 합성 과정 중 화학양론적으로 메탄올 합성에 사용된 일산화탄소의 초과량은 디메틸카보네이트를 제조하고, 이 때 잔존하고 있는 일산화탄소를 분리하여 다른 용도의 출발물질로 제공할 수 있는 디메틸카보네이트의 제조방법에 관한 것이다.
Abstract:
The present invention relates to a method for monitoring a carbon dioxide reforming gas phase chemical reaction, and to a method for determining whether the reaction properly proceeds in real time by using a quadrupole mass spectroscopy. More specifically, the present invention relates to a method for monitoring a reaction of reforming hydrogen and carbon monoxide using a system which comprises a mass flow controller controlling the amount of a feed gas, a feed gas mixer, a pressure indicator, and a reforming reactor comprising a catalyst bed and a furnace.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a cobalt-based catalyst is provided to improve the long-term driving stability and the activity of the catalyst by securing the optimal co-precipitation condition of respective active metal. CONSTITUTION: A method for manufacturing a cobalt-based catalyst includes the following: a cobalt precursor solution is mixed with colloidal silica; an aqueous nitric acid is added into the mixture, and the pH value of the mixture is adjusted to obtain first sol; the first sol is stirred at a temperature between 60 and 150 degrees Celsius; a noble metal precursor solution and an auxiliary metal precursor solution are mixed with the reacted solution; aqueous nitric acid is added into the mixed solution to obtain second sol; the second sol is stirred at a temperature between 60 and 150 degrees Celsius; and the reacted solution is dried and fired to obtain a cobalt-based catalyst. The noble metal precursor solution is based on Pt, Pd, Rh, Ir, or Ru. The auxiliary metal precursor solution is based on Zr or La.
Abstract:
본 발명은 고체 염기촉매를 이용한 니트로파라핀의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 자세하게 설명을 하면, 특정 고체 염기촉매 하에서, C 2 ~ C 40 의 탄화수소-할라이드를 니트로화 반응시켜서 니트로파라핀을 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 니트로파라핀 제조방법은 니트로화 반응시 기존 기술 대비 저압 및 저온에서 반응을 수행하면서도 높은 수율로 니트로파라핀을 얻을 수 있으며, 촉매의 선택에 따라 니트로파라핀의 수율 조절이 가능하다.
Abstract:
본 발명은 선형 파라핀 제조용 코발트계 촉매 및 이 촉매를 이용한 선형 파라핀의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 코발트, 루테늄 및 지르코니아의 활성금속과, 실리카 및 알루미나 중에서 선택된 담체로 구성하되, 상기 코발트(Co), 루테늄(Ru), 레늄(Re), 로듐(Rh), 지르코늄(Zr) 및 란타늄(La) 중에서 선택된 상기 활성금속의 함량을 최적화하고 각각의 활성금속을 별도로 함침시킨 후, 전체 활성금속이 함침된 담체를 소성하는 공정으로 담체의 표면에 활성금속이 쉘(Shell)을 형성한 3상의 코발트계 촉매와, 상기 코발트계 촉매를 이용하여 합성가스의 수소화 반응시켜 탄소수 18 이상의 선형 파라핀 왁스의 선택도가 월등히 향상된 선형 파라핀을 제조하는 방법에 관한 것이다. 코발트, 루테늄, 지르코니아, 선형 파라핀 왁스, 촉매, 일산화탄소, 수소화 반응
Abstract:
A cobalt-based catalyst for manufacturing linear paraffin wax and a manufacturing method using the same are provided to improve a yield and selectivity of a component of the linear paraffin wax. A chemical formula of a cobalt-based catalyst for manufacturing linear paraffin wax is CoxQyRm/A. Q is Ru, Re or Rf. R is Zr or La. A is SiO2 or Al2O3. X, y and m are a weight ratio of Co, Q, and R about each component of A. A weight ratio of X is 5~50. A weight ratio of Y is 0.1~10.0. A weight ratio of M is 1~40. y/x is 0.01~0.1. m/x is 0.1~1.0. y/m is 0.01~0.5. K=[(y/x)+(m/x)+(y/m)]x100 shows 20~110.
Abstract translation:提供用于制造线型石蜡的钴基催化剂及其制造方法,以提高线性石蜡组分的产率和选择性。 用于制造线型石蜡的钴基催化剂的化学式为CoxQyRm / A。 Q是Ru,Re或Rf。 R是Zr或La,A是SiO 2或Al 2 O 3。 X,Y,m分别为A,A,C各自的重量比.X的重量比为5〜50。 Y的重量比为0.1〜10.0。 M的重量比为1〜40。 y / x为0.01〜0.1。 m / x为0.1〜1.0。 y / m为0.01〜0.5。 K = [(y / x)+(m / x)+(y / m)]×100表示20〜110。
Abstract:
The present invention relates to a preparation method for dimethyl carbonate, which directly uses, without passing through any separation process, a mixture gas of carbon dioxide (CO) and hydrogen (H_2) obtained by a reforming reaction of carbon dioxide (CO_2) and methane (CH_4), both of which are greenhouse gases, for synthesizing methanol; produces dimethyl carbonate with an excess amount of carbon monoxide that is stoichiometrically used for the methanol synthesis during the methanol synthesis process; and separates the remaining carbon monoxide from such juncture so as to provide as a starting material for other applications. [Reference numerals] (AA) Process of supplying carbon dioxide and methane; (BB) Reforming reaction process; (CC) Generating carbon monoxide (CO); (DD) Generating hydrogen (Hz); (EE) Supplying oxygen; (FF) Methanol synthesis process; (GG) Generating an excess amount of carbon monoxide; (HH) Process of separating the carbon monoxide (recovery); (II) Generating dimethyl carbonate (DMC)