Abstract:
본 발명은 황화수소 광분해용 금속산화물계 광촉매와 클라우스 공정을 대체하는 상기 촉매를 이용한 황화수소의 광분해 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 밴드갭 에너지(band gap energy)가 2.3 ∼ 4.3 eV 범위이고 광에 의한 부식 저항성 및 광흡수율이 향상되어 황화수소의 분해능을 가진 신규의 금속산화물계 광촉매와, 그리고 기존의 황화수소를 물과 황으로 분해하는 클라우스 공정과는 전혀 다른 개념의 것으로 상기한 금속산화물계 광촉매의 황화수소에 대한 우수한 광분해 활성을 이용하여 황화수소로부터 청정에너지원인 수소를 직접 생산하는 새로운 개념의 황화수소의 광분해 방법에 관한 것이다. 금속산화물계 광촉매, 황화수소, 광분해
Abstract:
본 발명은 알킬방향족 탄화수소의 탈수소화 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 바나듐(V)과 철(Fe)이 동시에 함유된 불균일계 고체촉매 존재 하에서 이산화탄소를 산화제로 사용하여 알킬방향족 탄화수소의 탈수소화 방법으로, 기존의 수증기를 사용하는 탈수소화 방법에 비해 열역학적 평형개선 효과에 의한 반응온도 절감 및 탄화수소 전환율 향상, 그리고 에너지 절감 효과를 동시에 얻을 수 있는 알킬방향족 탄화수소의 탈수소화 방법에 관한 것이다. 특히, 본 발명에 따른 탈수소화 공정에 이용되는 이산화탄소는 고순도 제품을 이용하는 것은 물론 석유화학 산화 및 개질공정에서 배출되는 무정제 상태의 이산화탄소를 추가 정제없이 사용하더라도 상기한 효과를 얻을 수 있으므로 산업적으로 그 효용가치는 더욱 우수하다.
Abstract:
본 발명은 황화수소 광분해용 금속산화물계 광촉매와 클라우스 공정을 대체하는 상기 촉매를 이용한 황화수소의 광분해 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 밴드갭 에너지(band gap energy)가 2.3 ∼ 4.3 eV 범위이고 광에 의한 부식 저항성 및 광흡수율이 향상되어 황화수소의 분해능을 가진 신규의 금속산화물계 광촉매와, 그리고 기존의 황화수소를 물과 황으로 분해하는 클라우스 공정과는 전혀 다른 개념의 것으로 상기한 금속산화물계 광촉매의 황화수소에 대한 우수한 광분해 활성을 이용하여 황화수소로부터 청정에너지원인 수소를 직접 생산하는 새로운 개념의 황화수소의 광분해 방법에 관한 것이다. 금속산화물계 광촉매, 황화수소, 광분해
Abstract:
본 발명은 이산화탄소 산화제를 사용한 탄화수소의 촉매 암옥시화 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 불균일계 고체 촉매 존재 하에서 이산화탄소를 산화제로 첨가하여 파라핀, 올레핀, 알킬방향족 탄화수소 또는 질소 함유 헤테로방향족 탄화수소 화합물 중에서 선택되는 어느 하나의 화합물을 암옥시화 반응을 통해 니트릴 화합물을 제조하는 이산화탄소 산화제를 사용한 탄화수소의 촉매 암옥시화 방법에 대한 것으로서, 종래 암모니아와 산소만을 사용하는 암옥시화 방법에 비해 탄화수소 전환율과 니트릴 생성물의 선택성을 보다 더 향상시키는 이점이 있다. 이산화탄소, 산화제, 암옥시화 촉매 반응, 니트릴 화합물 합성
Abstract:
본 발명은 이산화탄소 산화제를 사용한 탄화수소의 촉매 암옥시화 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 불균일계 고체 촉매 존재 하에서 이산화탄소를 산화제로 첨가하여 파라핀, 올레핀계 탄화수소, 알킬계 방향족 탄화수소 또는 질소 함유 헤테로 방향족 탄화수소 화합물로부터 선택되는 어느 1종의 화합물을 암옥시화 반응을 통해 니트릴 화합물을 제조하는 이산화탄소 산화제를 사용한 탄화수소의 촉매 암옥시화 방법에 대한 것으로서, 종래 암모니아와 산소만을 사용하는 암옥시화 방법에 비해 탄화수소 전환율과 니트릴 생성물의 선택도를 보다 더 향상시키는 이점이 있다. 이산화탄소, 산화제, 암옥시화 촉매 반응, 니트릴 화합물 합성
Abstract:
본 발명은 액상산화의 순환기류식 공정에 의한 방향족 카르복시산의 제조방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 니켈/코발트/망간/브롬 촉매계와, 아세트산 용매 및 산소함유 기체를 사용하면서 알킬방향족 화합물의 액상 산화법에 의한 방향족 카르복시산의 제조시에, 상기 산소함유 기체로 일정비의 산소 기체와 이산화탄소 기체를 유입하여 산화반응을 수행한 후, 산화반응이 개시되면 이산화탄소 기체를 대신하여 산화반응의 결과로 배출되는 이산화탄소 함유 폐가스를 반응기에 투입하여 산화반응을 수행하여, 반응물인 알킬방향족 화합물과 용매인 아세트산의 기화에 의한 손실을 방지하고 이산화탄소 기체의 조촉매 효과에 의하여 반응 효율 및 경제성이 극대화할 수 있으면서 상대적으로 높은 산소농도에서도 안전하도록 고도로 개량된 액상 산화의 순환기류식 공정에 의한 방향족 카르복시산의 제조방법에 관한 것이다. 알킬방향족, 액상산화, 순환기류식 공정, 방향족 카르복시산
Abstract:
본 발명은 알킬방향족 화합물의 액상산화에 의한 방향족 카르복시산의 제조방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 코발트/망간/브롬 촉매의 존재하에 아세트산을 용매로 사용하면서 알킬방향족 화합물을 산소 함유 기체로 산화반응시켜 반응물에 대응하는 방향족 카르복시산을 제조하는데 있어서, 해당 반응계에 철과 이산화탄소 일정량을 첨가함으로써, 종래의 방향족 카르복시산의 제조공정에서 코발트/망간/브롬 촉매계에 의한 반응활성을 획기적으로 향상시킬 뿐만 아니라 연소를 포함한 부반응을 저감시켜, 반응물의 알킬기 수에 대응하는 카르복시기를 가진 생성물의 수득율을 극대화할 수 있는 높은 선택성으로 경제성과 효율성이 우수하며, 제조시에 폭발의 위험을 억제할 수 있어서 안전한 고도로 개량된 방향족 카르복시산의 제조방법에 � ��한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A method of catalytic dehydrogenation of alkyl aromatic hydrocarbons using carbon dioxide as an oxidant is provided to decrease the reaction temperature, to improve the hydrocarbon conversion and to save the energy. CONSTITUTION: The method of catalytic dehydrogenation of alkyl aromatic hydrocarbons is carried out in the presence of a catalyst and carbon dioxide as an oxidant. The method is characterized in that the catalyst is a heterogeneous solid catalyst containing vanadium(V) as well as iron(Fe) as active metals. Further, the heterogeneous solid catalyst is a supported catalyst consisting of a metal oxide supported by a carrier having a large surface area, or a composite composed of a carrier and a metal oxide.