Abstract:
본 발명은 이산화탄소 전환반응용 촉매 복합체에 있어서, 상기 이산화탄소 전환반응은 이산화탄소와 하이드록시 그룹을 하나 이상 포함하는 탄화수소의 반응이며, 상기 촉매 복합체는 속유기골격체(MOF)가 500 ℃ 이상의 온도에서 소성된 흑연상을 포함하고, 상기 흑연상에 활성금속으로서 귀금속을 담지시킨 것을 특징으로 하는 이산화탄소 전환반응용 촉매 복합체에 관한 것이다.
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본 발명은 에스테르 작용기를 포함하는 고분자의 해중합 방법에 관한 것으로, 상세하게는, 상기 고분자를 (1) 극성 양자성 용매, (2) 극성 비양자성 용매 및 (3) 수산기를 포함하는 염기 화합물이 혼합된 혼합물과 접촉하여 고분자를 분해시키는, 에스테르 작용기를 포함하는 고분자의 해중합 방법 및 이를 위한 조성물에 관한 것이다.
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본 발명은 [Al 8 (OH) a (BTC) b (IPA) c (L) d ]의 화학식으로 표시되는, 3차원 다공성 구조를 갖는 금속-유기 골격체(metal-organic framework; MOF); 이의 제조방법; 및 이의 흡착제 및 촉매로서의 용도에 관한 것이다.
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본 발명에 따르면, 열린 계내 바이오매스 유래 당 성분의 탈수반응 과정에서 수상(aqueous phase)에 대해 황산 및 무기염 존재하에 환류 시스템을 적용하여 반응계내 상압 조건을 형성시킴으로서 종래 5-할로메틸푸르푸랄 제조공정에서 요구되었던 고압용기를 구비할 필요 없고, 고압용기의 폭발 및 강산 가스 누출을 포함하는 안전사고의 위험성이 없으며, 상기 상압 조건에서 종래 사용된 산촉매를 사용하는 경우 대비하여 수율이 3배 이상 개선되는 현저한 효과가 있다.
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본 발명은 3가 중심 금속이온에 방향족 화합물을 포함하는 유기 리간드가 배위되어 형성되며, 골격에서 방향족 화합물 상에 형성된 분자내 산무수물 작용기를 포함하여, 올레핀에 선택성을 나타내는 유무기 하이브리드 나노세공체 및 이를 포함하는 흡착제에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명의 유무기 하이브리드 나노세공체는 흡착평형 및 흡착속도 차이를 통해 우수한 올레핀 선택적 흡착능을 발휘하므로, C2 내지 C4 범위의 탄화수소 분리에 유용하게 사용될 수 있다. 나아가, 이에 흡착된 올레핀은 약한 진공 조건 또는 압축에 의해 액화하지 않는 비활성 기체의 퍼징에 의해 탈착될 수 있으므로, C2 내지 C4 탄화수소 혼합물을 분리하여 올레핀을 제조하는데 사용할 수 있다.
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본 발명은 알킬 락테이트를 납(Pb)계 촉매 하에서 중합하여 젖산 올리고머를 제조하는 단계; 및 상기 젖산 올리고머를 해중합하여 락타이드를 수득하는 단계를 포함하는, 알킬 락테이트로부터 락타이드를 제조하는 방법에 관한 것으로서, 상기 방법은 젖산 발효액과 알콜 간의 에스테르화 반응에 의해 제조되는 알킬 락테이트를 제올라이트를 이용한 수분흡착 및 투과증발과 같은 별도의 수분제거 공정 없이 직접 사용할 수 있으므로 공정이 간편하며, 또한, 락타이드 제조를 위해 알킬 락테이트 제조 후 젖산 제조를 위한 추가적인 가수분해과정이 필요하지 않으며, 나아가 가수분해에 의해 젖산을 수득한 후 락타이드를 제조하는 기존의 방법보다 저온에서 락타이드의 제조가 가능한 장점이 있다.
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본 발명은 경질 올레핀을 제조하는 공정에 관한 것으로, 경제성이 향상되면서도 온실가스 배출량이 감소된 유동층 촉매식 분해 공정에 관한 것이다. 본 발명에 따른 경질 올레핀을 제조하는 공정은 추가 연료유 공급시 발생하는 국소고온점 및 물에 의한 촉매 비활성화 경향이 완화되어 공정의 경제성이 향상되고 온실가스 배출량이 감축되어 친환경적인 공정의 구축이 가능하다.
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본 발명은 올레핀 복분해 반응용 촉매 및 이의 제조방법에 관한 것으로 표면 개질된 메조포러스 실리카 또는 메조포러스 알루미나의 지지체에 촉매 주성분으로 레늄(Re) 산화물 또는 몰리브덴(Mo) 산화물이 담지된 올레핀 복분해 반응용 촉매에 관한 것이다. 본 발명의 올레핀 복분해 반응용 촉매는 150℃ 이하의 저온에서 탄소 수 8개 이상의 장쇄 불포화 탄화수소를 높은 효율로 복분해할 수 있으며, 400℃ 이하의 낮은 온도에서 촉매피독 물질이 산화되어 재생됨으로써 장시간 반복사용이 가능하고 분리/회수가 용이한 바, 올레핀 복분해 상업 공정에 유용하게 활용될 수 있다.