일반기술
화학공정 > 촉매제조 기술 (C38)
본 기술은 광촉매 박막 필름이 코팅된 고전압 방전판을 구비한 광전자 촉매 정화기 (photoelectrocatalytic purifier)에 관한 것이다. 본 기술의 정화기는 양극(+)의 성질을 갖는 방전판, 방전판과 평행하게 위치하는 음극(-)의 성질을 갖는 방전부, 방전판의 방전면쪽에 코팅된 광촉매, 방전부 후면에 위치하는 자외선 램프, 방전판과 방전부에 전압을 공급하는 전원 및 승압부로 구성된다. 본 기술의 정화기는 공기 순환용 팬 및/또는 공기오염 정도를 측정하는 센서, 집진용 필터, 활성탄을 기본 물질로 하는 필터를 추가로 구비할 수 있다.- 본 기술의 고전압 방전판을 이용한 광촉매 정화기는 공기중의 휘발성 유기물질 및 담배연기와 같은 입자성 오염물질의 정화뿐만 아니라 김치 냄새의 제거 등에도 사용될 수 있음- 광전자 촉매 정화기는 도심에서 발생되는 오존 처리에도 활용될 수 있음- 차세대 대체 에너지원인 수소를 광촉매 물 분해 반응으로부터 얻을 수 있으므로 청정 에너지 개발에도 기여할 수 있음- 본 기술은 방전판을 기재로 하고 그 방전면에 광촉매 박막필름을 코팅한 신규한 광전자 촉매 정화기임
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- 대일기업평가원
- 등록일
- 2004-11-11
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일반기술
화학공정 > 촉매제조 기술 (C38)
일반적으로 에폭시 수지의 양이온 중합은 양이온종이 에폭시기를 개환시켜 에폭시 수지끼리를 자기가교(自己架橋)시켜, 네트워크를 형성해 나간다. 따라서 양이온 중합 개시제는 그 양이온종을 제공하는 것이며, 그 주류가 되고 있는 것은 스르호니움염으로 대음이온은 SbF6, PF6가 채용되고 있다. 본 양이온 중합제는 신규 방향족 스르호니움소금을 주성분으로 한 에폭시 수지, 비닐에테르 등의 양이온 중합 수지용 개시제이다. 이러한 양이온 중합개시제는 코팅액, 각종 도료 등으로 이용된다.1. 본 양이온 중합개시제는 에폭시수지용의 열잠재성 경화제로서 오랜 사용 시간동안 게일화 특성을 가질 뿐만 아니라 경화물의 네트워크 구조에 원인이 되는 뛰어난 전기특성, 물리적 특성, 내약품성, 내열화성 등을 발휘하는 것을 특징으로 한다.2. 본 양이온 중합개시제는 열 또는 UV에서의 경화가 가능하며, 약간의 첨가량으로 경화가 가능한 것을 특징으로 한다.3. 본 양이온 중합개시제는 투명한 경화피막을 형성할 수 있으며, 냄새가 적기 때문에 작업자가 작업을 용이하게 할 수 있는 것을 특징으로 한다.
- 보유기관
- (주)케이티에이전시
- 등록일
- 2004-11-11
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화학공정 > 촉매제조 기술 (C38)
본 기술은 과산화티탄수화물 수용액의 새로운 제조방법을 제공하는 것이다. 즉, 과산화수소수에 의해서 과산화티탄수화물의 수용액을 제작하는 경우에, 제조과정에서의 열적인 영향에 의한 축합 또는 입자의 필요이상의 성장 등에 의해서 도포제로서 사용한 경우에 발생하는 밀착성이나 밀도의 저하를 방지하는 것을 과제로 하는 것으로, 밀착성이 양호하고 밀도가 큰 티탄산화물 도포막이 형성 가능한 티탄산화물 형성용 용액을 얻을 수 있다.또, 티탄산화물막 형성용의 도포제로서도 유용한 결정성 티탄산화물입자의 새로운 제조방법을 제공하는 것이다. 즉, 과산화수소수에 의해서 과산화티탄수화물의 수용액을 제작하는 경우에, 제조과정에서의 열적인 영향에 의한 축합 혹은 입자 의 필요이상의 성장 등에 의해서 도포제로서 사용한 경우에 발생하는 밀착성이나 밀도의 저하를 방지하는 것을 과제로 하는 것으로, 밀착성이 양호하고 밀도가 큰 티탄산화물 도포막이 형성가능한 결정성 티탄산화물입자를 얻을 수 있다.1. 본 기술은 티탄함유 원료수용액에 과산화수소수를 넣어서 과산화티탄 복합체를 형성시킨 후에, 염기성물질을 첨가하여 얻어진 용액을 방치 혹은 가열함으로써 과산화티탄수화물 중합체의 침전물을 형성한 후에, 적어도 티탄함유 원료수용액으로부터 유래하는 물 이외의 용해성분을 제거한 후에, 과산화수소수를 작용시켜서 티탄산화물 형성용 티탄함유 용액을 제조할 수 있는 것을 특징으로 한다.2. 본 기술은 과산화수소수에 의해서 과산화티탄 수화물의 수용액을 제조하는 과정에서 열적인 영향에 의한 축합 또는 입자의 필요이상의 성장 등에 의하여 발생하는 밀착성이나 밀도의 저하를 방지하여 밀착성이 우수하고 밀도가 큰 티탄산화물 도포막이 형성가능한 티탄산화물 형성용 용액을 얻을 수 있는 것을 특징으로 한다.
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- (주)케이티에이전시
- 등록일
- 2004-11-11
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화학공정 > 촉매제조 기술 (C38)
TiO2 의 친수 특성 및 광촉매 효과의 최대화를 위해서는 미세한 나노입자를 형성하기 위한 용액 조성 개발과 초기공정에서 precursor 의 가수분해 반응속도 제어 및 이를 substrates 표면에 균일하게 얇은 막으로 코팅할 수 있는 요소기술광촉매재료로서 사용 가능한 TiO2의 원료중, 유기계열인 alkoxide계열의 화합물과 무기 계열 화합물인 TiCl4를 precusor로 사용하여 상온 상압에서 반응시켜 친수성 TiO2 코팅 막 제조 공정에 적합한 TiO2 sol 의 기본조성을 개발하고 상온에서 안정한 TiO2 sol을 합성한다. 이를 유리기판위에 코팅하여 TiO2막을 제조하고 친수특성을 평가하며 용도에 따라 precursor의 종류 및 코팅방법, 열처리 시간등을 조절한다.
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- 경기기술이전센터
- 등록일
- 2004-11-12
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화학공정 > 촉매제조 기술 (C38)
본 기술은 광촉매 및 그 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 비표면적이 넓고 세공면적과 크기가 큰 실리카겔을 지지체로 하여 여기에 티타닐설페이트와 다른 금속이온의 황산염을 가열가수분해시켜 실리카겔의 세공 내부와 표면에 함침 및 코팅시킴으로써 하나의 실리카겔 지지체에 주촉매로서 산화티타늄과 조촉매로서 광촉매기능을 갖는 다른 금속이온을 동시에 코팅시킨 새로운 형태의 광촉매 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 기술은 하나의 실리카겔 지지체에 산화티타늄(TiO2)과 1∼2 종의 다른 광촉매 특성을 갖는 금속이온을 공유하도록 함으로써 촉매로서의 활성도를 높여 수산화라디칼의 형성속도를 빠르게 하고 자외선은 물론 약한 에너지 수준의 가시광선 영역에서도 지속적이며 안정적인 촉매활성을 나타내도록 한 광촉매를 제공한다.상기 실시예로부터 알 수 있는 바와 같이, 본 기술은 비표면적과 세공이 큰 실리카겔 지지체에 산화티타늄(TiO₂)과 다른 광촉매 특성을 갖는 금속이온을 공유하도록 함으로써 촉매로서의 활성도를 높여 수산화라디칼의 형성속도를 빠르게 하고 자외선은 물론 약한 에너지 수준의 가시광선 영역에서도 지속적이며 안정적인 촉매 활성을 나타내도록 하며 또한 지지체의 촉매 함침·코팅량이 많아 장시간 사용시에도 그 성능을 지속적으로 발현시킬 수 있게 되는 바, 이러한 특성을 갖는 본 기술의 광촉매는 일반 유기화합물의 광분해반응은 물론 폐수처리, 공기정화, 녹조·적조 처리, 방오제, 항균제, 화훼토양제(생장촉진제) 등의 분야에서도 유용하게 활용될 수 있다.
- 보유기관
- 고려대학교
- 등록일
- 2004-11-29
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일반기술
화학공정 > 촉매제조 기술 (C38)
알칼리금속 실리케이트 수용액과 주형물질을 혼합하여 수열합성하여 MCM-41담체를 수득하고 Al-전구체를 가하여 Al-MCM-41을 수득한 다음 금속을 담지시켜 금속함유 이원촉매를 제조하였다.후처리방법을 통해 제조한 Al-MCM-41에 금속을 담지하여 이원촉매 (금속/Al-MCM-41)을 합성한 것이 특징이다.
- 보유기관
- 한국과학기술원
- 등록일
- 2004-12-10
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일반기술
화학공정 > 촉매제조 기술 (C38)
탄화수소 전환공정에서 발생하는 폐촉매를 분리하여 비활성화된 부분은 기상전처리와 습식처리를 통하여 활성을 재생하여 다시 사용한다.매립등에 의하여 추가비용을 부담하면서 처리하던 폐촉매를 손실부분을 제외하고는 거의 전체를 재생하여 재사용이 가능하다.
- 보유기관
- 한국과학기술원
- 등록일
- 2004-12-10
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일반기술
화학공정 > 촉매제조 기술 (C38)
본 기술은 연료로 수소나 메탄올이 공급되는 저온형 연료전지의 전극용 촉매의 제조에 관한 것이다. 귀금속 촉매의 이용률과 성능을 혁신적으로 증가시키기 위하여 나노구조의 틀을 이용하여 금속 분말이나 카본 나노 튜브(multi wall carbon nanotube)담지 귀금속 촉매를 제조한다연료전지의 성능을 규칙적 모습의 금속 분말 또는 나노튜브 담지 다분산 금속으로 향상시킨다.
- 보유기관
- 한국과학기술원
- 등록일
- 2004-12-10
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일반기술
화학공정 > 촉매제조 기술 (C38)
본 기술은 오산화이바나듐게 촉매의 제조방법에 관한 것이다. 더 자세하게는 산업시설로부터 배출되는 배기가스 중에 포함된 질소산화물을 제거하기 위하여 안료용 이산화티타늄을 촉매의 담지체로 이용하는 질소산화물 제거용 오산화이바나듐계 촉매의 제조방법에 관한 것이다.본 기술을 이용하면 현재 상업적으로 사용되는 이산화티타늄에 비해 가격 면에서 1/10 수준인 안료용 이산화티타늄을 촉매의 담지체로 사용하여 질소산화물을 약 90% 이상 제거할 수 있는 촉매를 제조할 수 있다.본 기술은 안료용 이산화티타늄을 오산화이바나듐계 촉매의 담지체로 사용함으로써 기존에 담지체로 사용하는 고가의 이산화티타늄에 비해 경제성이 좋으며 질소산화물 제거반응에 있어서 매우 우수한 활성을 나타냈다.안료용 이산화티타늄에 담지된 촉매는 별도의 성형과정 없이 분말형태나 적절한 크기의 펠렛형태로 사용이 가능하고 분말로부터 슬러리를 제조하여 세라믹 하니콤에 코팅하여 사용할 수 있다.또한, 오산화이바나듐계 촉매를 제조함에 있어 조촉매의 역할을 하는 삼산화텅스텐을 첨가하여 오산화이바나듐만 사용한 촉매에 비하여 고온에서도 질소산화물 제거율이 높은 촉매를 제조할 수 있다.
- 보유기관
- 한국전력공사
- 등록일
- 2006-03-15
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일반기술
화학공정 > 촉매제조 기술 (C38)
발명은 폐수에 함유된 유기물을 효과적으로 흡착한 후, 분해하여 제거할 수 있도록 하는 이산화티탄이 결합된 티타노실리칼라이트 광촉매 및 그 제조방법에 관한 것으로, 이러한 이산화티탄이 결합된 티타노실리칼라이트 광촉매는 티타노실리칼라이트로 알려진 제올라이트 촉매에 화합물 총 중량에 대하여 10중량% 내지 60중량%의 양으로 이산화티탄을 화학적으로 결합시킴으로써 환경오염을 방지하는 효과를 가지게 되는 것이다. 본 발명은 광촉매의 산화를 이용하여 폐수에 함유된 유기물을 제거하는 광촉매 및 그 제조방법에 관한 것으로, 특히 높은 함량의 이산화티탄을 티타노실리칼라이트(제올라이트)에 화학 결합시켜 폐수 중의 유기물질을 효율적으로 흡착하여 분해하는 이산화티탄이 결합된 티타노실리칼라이트 광촉매 및 그 제조방법에 관한 것이다.본 발명은 광촉매의 산화를 이용하여 폐수에 함유된 유기물을 제거하는 광촉매 및 그 제조방법에 관한 것으로, 특히 높은 함량의 이산화티탄을 티타노실리칼라이트(제올라이트)에 화학 결합시켜 폐수 중의 유기물질을 효율적으로 흡착하여 분해하는 이산화티탄이 결합된 티타노실리칼라이트 광촉매 및 그 제조방법에 관한 것이다.최근 들어 생활 수준 향상에 따른 산업구조의 고도화로 인하여 산업체 및 화학공장에서 주변환경에 배출되는 오염물질도 그 종류가 다양해지고 있으며, 그 양이 나날이 증가하여 토양 및 수질이 심각하게 오염되어 가고 있다. 더욱이, 그러한 물질 가운데 생물학적으로는 처리될 수도 없는 오염물질도 다수 포함되어 있으며, 특히 페놀과 그 유도체들을 포함한 방향족 유기물은 발암물질로 적은 양으로도 인체에 유해하여 사회적으로 큰 관심을 유발함으로써 이러한 유해 화합물은 세계적으로 그 규제가 점점 강화되어 가는 추세이다.따라서, 상기와 같이 폐수가 지하수나 강물에 직접 배출되기 전에 환경오염을 유발하는 유기물을 처리하여 제거한 후 방류하게 되는 것으로, 이러한 폐수의 처리를 위해 고도산화공정(AOP;Advanced Oxidation Process)이 개발되고 있는데, 이를 좀 더 구체적으로 설명하면 다음과 같다.상기 고도화공정은 오존화, 오존(O3)/H2O2, H2O2/UV 등 OH 라디칼을 형성시키는 여러 형태가 있다. 그러나 오존이 널리 쓰이지 못하는 이유는 처리 비용이 고가이기 때문이다. 상기 균일 용액에서는 산화제가 소모되는 것에 반해서, 반복해서 사용할 수 있는 이산화티탄(TiO2)과 같은 광촉매를 쓰는 공정이 실용화 가능성이 더 있다.
- 보유기관
- 고려대학교
- 등록일
- 2006-05-24
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일반기술
화학공정 > 촉매제조 기술 (C38)
본 발명은 펜톤산화처리에 효과적인 철 촉매를 제조하는 방법으로서, 이온성 철을 환원제로 처리하여 환원철을 제조한 후 100 내지 1000℃ 사이의 온도로 2 내지 8시간 동안 소성시키는 것을 특징으로 하는 펜톤산화처리용 철 촉매의 제조방법 및 이에 의해 제조된 철 촉매를 제공한다. 또한, 본 발명은 이와 같이 제조된 철 촉매를 난분해성 유기물을 함유하는 폐수 또는 음용수 처리에 이용하는 방법을 제공한다. 이와 같은 본 발명의 철 촉매를 이용한 펜톤산화처리법은 촉매가 이온성 철이 아니므로 PH 5 이상에서도 철수산화물 슬러리를 발생시키지 않으며, 산성, 중성 및 알칼리성에서 모두 우수한 폐기물 처리효과를 나타내고 과량의 과산화수소를 사용하지 않으므로, 처리 후 과산화수소의 잔류를 방지할 수 있어 펜톤공정에 의한 폐수처리를 가능케하고 슬러리 처리비를 발생시키지 않음은 물론 과산화수소 사용량의 감소, 불수용성으로 인한 촉매 재활용 등으로 비용절감의 효과를 얻을 수 있다.이온성 철을 환원제에 의해 환원시켜 환원철을 제조한 후, 100 내지 1000℃ 사이의 온도에서 2 내지 8 시간 소성시키는 것을 특징으로 하는 펜톤산화처리용 철 촉매의 제조방법으로 이온성 철을 환원제로 처리하여 환원철을 제조한 후 100 내지 1000℃ 사이의 온도로 2 내지 8시간 동안 소성시키는 것을 특징으로 하는 펜톤산화처리용 철 촉매의 제조방법 및 이에 의해 제조된 철 촉매를 제공한다. 또한, 본 발명은 이와 같이 제조된 철 촉매를 난분해성 유기물을 함유하는 폐수 또는 음용수 처리에 이용하는 방법을 제공한다. 이와 같은 본 발명의 철 촉매를 이용한 펜톤산화처리법은 촉매가 이온성 철이 아니므로 PH 5 이상에서도 철수산화물 슬러리를 발생시키지 않으며, 산성, 중성 및 알칼리성에서 모두 우수한 폐기물 처리효과를 나타내고 과량의 과산화수소를 사용하지 않으므로, 처리 후 과산화수소의 잔류를 방지할 수 있어 펜톤공정에 의한 폐수처리를 가능케하고 슬러리 처리비를 발생시키지 않음은 물론 과산화수소 사용량의 감소, 불수용성으로 인한 촉매 재활용 등으로 비용절감의 효과를 얻을 수 있다.
- 보유기관
- 성균관대학교
- 등록일
- 2006-05-12
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일반기술
화학공정 > 촉매제조 기술 (C38)
본 발명은 펜톤산화처리에 효과적인 산화철 촉매를 제조하는 방법에 있어서, 이온성 철을 알칼리제로 처리하여 수산화철을 제조한 후 100 내지 1000℃ 사이의 온도에서 2 내지 8시간 동안 소성시키는 것을 특징으로 하는 펜톤산화처리용 철산화물 촉매의 제조방법 및 이에 의해 제조된 철산화물 촉매를 제공한다. 또한, 본 발명은 이와 같이 제조된 철산화물 촉매를 난분해성 유기물을 함유하는 폐수처리 또는 음용수처리에 이용하는 방법을 제공한다. 이와 같은 본 발명의 산화철 촉매를 이용한 펜톤산화처리법은 촉매가 이온성 철이 아니므로 PH 5 이상에서도 철수산화물 슬러리를 발생시키지 않으며, 산 조건뿐만 아니라 중성 조건에서도 우수한 폐기물 처리효과를 나타내고 과량의 과산화수소를 사용하지 않으므로, 처리 후 과산화수소의 잔류를 방지할 수 있어 펜톤공정에 의한 폐수처리를 가능하게 하고 슬러리 처리비를 발생시키지 않음은 물론 과산화수소 사용량의 감소, 불수용성으로 인한 촉매 재활용 등에 의한 비용절감의 효과를 얻을 수 있다.이온성 철과 알칼리제를 반응시켜 수산화철을 제조한 후, 100 내지 1000℃ 사이의 온도에서 2 내지 8 시간 소성시키는 것을 특징으로 하는 펜톤산화처리용 산화철 촉매의 제조방법으로 펜톤산화처리에 효과적인 산화철 촉매를 제조하는 방법에 있어서, 이온성 철을 알칼리제로 처리하여 수산화철을 제조한 후 100 내지 1000℃ 사이의 온도에서 2 내지 8시간 동안 소성시키는 것을 특징으로 하는 펜톤산화처리용 철산화물 촉매의 제조방법 및 이에 의해 제조된 철산화물 촉매를 제공한다. 또한, 본 발명은 이와 같이 제조된 철산화물 촉매를 난분해성 유기물을 함유하는 폐수처리 또는 음용수처리에 이용하는 방법을 제공한다. 이와 같은 본 발명의 산화철 촉매를 이용한 펜톤산화처리법은 촉매가 이온성 철이 아니므로 PH 5 이상에서도 철수산화물 슬러리를 발생시키지 않으며, 산 조건뿐만 아니라 중성 조건에서도 우수한 폐기물 처리효과를 나타내고 과량의 과산화수소를 사용하지 않으므로, 처리 후 과산화수소의 잔류를 방지할 수 있어 펜톤공정에 의한 폐수처리를 가능하게 하고 슬러리 처리비를 발생시키지 않음은 물론 과산화수소 사용량의 감소, 불수용성으로 인한 촉매 재활용 등에 의한 비용절감의 효과를 얻을 수 있다.
- 보유기관
- 성균관대학교
- 등록일
- 2006-05-12
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일반기술
화학공정 > 촉매제조 기술 (C38)
본 기술은 호모키랄 다공성 결정 물질 및 그 용도를 개시한다. 호모키랄 다공성 결정 물질은 키랄 유기 화합물 또는 키랄 금속 착물에 금속 이온과 배위결합을 형성할 수 있는 작용기를 도입하여 얻어진 키랄 단위체(chiral building block)와 금속 이온간의 배위결합을 통하여 형성된 것을 특징으로 한다. 본 기술의 호모키랄 다공성 결정 물질은 다양한 형태의 공동 또는 채널내에 화학반응을 촉진시킬 수 있는 촉매점을 도입할 수 있어서 각종 화학반응의 촉매로 활용가능하다.특히 거울상 선택성을 갖는 키랄한 공동 또는 채널의 특성으로 말미암아 거울성 이성질체의 분리체나 거울성 선택적인 촉매로서 매우 유용하게 사용가능하다.본 기술의 특징은 화학적 성질 및 구조에 따라 적절한 키랄 단위체와 금속 이온을 선택하여 다양한 크기 및 모양을 갖는 공동과 채널을 구비하고 있는 신규한 호모키랄 다공성 결정 물질을 제공하는 것이다.또한 호모키랄 다공성 결정 물질을 합성하기 위해서는 키랄한 단위체를 사용하거나 키랄한 게스트 분자를 사용해야 하는데, 그중에서도 키랄한 단위체를 사용하는 방법이 다공성 결정 물질의 골격을 언제나 호모키랄하게 얻을 수 있는 보다 바람직한 방법이다.이에 본 기술은 키랄한 유기물 또는 유기금속착물에 금속 이온과 배위결합을 형성할 수 있는 작용기를 2개 이상 도입한 키랄한 단위체를 합성하고, 이 키랄한 단위체와 금속 이온을 배위결합으로 연결함으로서 호모키랄 다공성 결정 물질을 개발한데 그 특징이 있다.본 기술의 호모키랄 다공성 결정 물질은 다양한 형태의 공동 또는 채널내에 화학반응을 촉진시킬 수 있는 촉매점을 도입할 수 있어서 각종 화학반응의 촉매로 활용가능하다. 특히 거울상 선택성을 갖는 키랄한 공동 또는 채널의 특성으로 말미암아 거울성 이성질체의 분리체나 거울성 선택적인 촉매로서 매우 유용하게 사용가능하다.
- 보유기관
- 포항공과대학교
- 등록일
- 2006-05-24
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일반기술
화학공정 > 촉매제조 기술 (C38)
*원리 및 구성 본 발명은 광촉매인 이산화티타늄을 주형 합성법을 이용하여 튜브형의 나노구조체로 제조하는 방법 및 이와 같이 제조된 나노구조화된 이산화티타늄 촉매를 폐수 또는 음용수 처리에 이용하는 방법에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 가수분해 지연제의 첨가하에 출발물질인 이산화티타늄 선구체를 가수분해시켜 이산화티타늄 나노졸 용액을 얻는 단계, 이 이산화티타늄 나노졸 용액에 주형을 침지시키는 단계, 그 다음 주형을 꺼내어 진공을 가해줌으로써 튜브형의 이산화티타늄 나노구조체를 얻는 단계, 무기결합제를 이용하여 주형 상의 이산화티타늄 나노구조체를 고정상에 부착시킨 후 가열 소성하는 단계 및 주형을 제거하는 단계를 포함하는 것이 특징인 나노구조화된 튜브형의 이산화티타늄 광촉매의 제조방법을 제공한다.*중요성 및 독창성 첫째, 이와 같이 제조된 나노구조화된 튜브형의 이산화티타늄 광촉매는 기존의 섬유형보다 비표면적이 약 600배 정도 증가하여 촉매 효율을 유의적으로 증대시킴둘째, 폐수 처리 및 음용수 처리시 우수한 난분해성 유기물 분해율을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 용이하게 회수하여 재활용할 수 있어 경제적 이용가치가 매우 높은 것으로 생각된다.*특징 및 장점첫째, 기존의 섬유형보다 비표면적이 약 600배 정도 증가하여 촉매 효율을 유의적으로 증대시킴으로써 폐수 처리 및 음용수 처리시 우수한 난분해성 유기물 분해율을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 용이하게 회수하여 재활용할 수 있어 경제적 이용가치가 매우 높은 것으로 생각된다. 둘째, 최근 각광을 받고 있는 이산화티타늄 광촉매는 그 가능성이 매우 큰 물질임에는 틀림없지만 실제 적용에 있어서는 많은 문제점을 가지고 있다. 낮은 양자효율과 촉매의 회수 문제 등이 아직 해결되지 않고 있다. 본 발명에서는 이러한 문제점을 개선하였으므로, 앞으로 이산화티타늄 광촉매를 이용한 산업에 크게 적용될 것으로 기대된다.*적용제품- 가정용 공기 청정기- 음용수의 처리- 대기 정화 시설- 에어컨
- 보유기관
- 성균관대학교
- 등록일
- 2006-05-30
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일반기술
화학공정 > 촉매제조 기술 (C38)
본 발명은 폐수 처리 방법의 하나인 펜톤산화법의 단점을 개선할 수 있는 철촉매를 제조하는 방법에 관한 것이다. 펜톤산화처리법의 단점으로 지적되고 있는 철슬러리의 발생, 인위적인 PH 조건 설정의 필요, 반응 후 과산화수소수의 잔존 등이 본 발명에 의하여 해결될 수 있다. 본 발명에서는 물에 불용성인 철촉매를 사용하므로 철슬러리의 문제가 발생되지 않아 재사용이 가능하고, 촉매를 고정상에 코팅함으로써 그 회수를 용이하게 한다. 촉매코팅법에는 전기화학적인 방법과 화학증착법(CVD)을 이용하여 코팅하는 방법 등이 있으나 기존의 코팅법으로 제조한 촉매의 효율은 촉매를 슬러리 상태로 이용하는 방법에 비하여 효율이 상당히 낮은 것으로 알려져 있다. 그러나 본 발명에 의하면 촉매의 표면적의 증가로 그 효율이 증대된다. 본 발명은 아세테이트철, 황산철, 암모늄철, 염산철, 탄산철, 브롬화철, 플루오르철, 요오드화철, 옥살산철, 인산철 등의 철이온을 출발물질로 하여 히드라진 이나 보로하이드라이드와 같은 환원제 이용하여 환원철을 만들고 이를 맴브레인을 이용하여 주형합성한 후 100 ~ 1000℃ 사이에서 소성시키는 과정을 통하여 펜톤산화처리용 철촉매 나노구조체를 제조하는 방법 및 그의 생산물과 그를 폐수처리 등에 이용하는 방법을 제공한다.아세테이트철, 황산철, 암모늄철, 염산철, 탄산철, 브롬화철, 플루오르철, 요오드화철, 옥살산철, 인산철 중 어느 하나로부터 선택되는 이온성 철을 출발물질로 하여 환원제를 이용하여 환원철을 만드는 제 1단계;환원철을 맴브레인을 이용하여 주형합성하는 제 2단계;주형 합성된 것을 100 내지 1000℃ 사이에서 소성시키는 제 3단계를 포함하는 것을 특징으로 하는,펜톤산화처리용 철촉매 나노구조체를 제조하는 방법. 본 발명에서는 물에 불용성인 철촉매를 사용하므로 철슬러리의 문제가 발생되지 않아 재사용이 가능하고, 촉매를 고정상에 코팅함으로써 그 회수를 용이하게 한다. 촉매코팅법에는 전기화학적인 방법과 화학증착법(CVD)을 이용하여 코팅하는 방법 등이 있으나 기존의 코팅법으로 제조한 촉매의 효율은 촉매를 슬러리 상태로 이용하는 방법에 비하여 효율이 상당히 낮은 것으로 알려져 있다. 그러나 본 발명에 의하면 촉매의 표면적의 증가로 그 효율이 증대된다.
- 보유기관
- 성균관대학교
- 등록일
- 2006-05-24
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일반기술
화학공정 > 촉매제조 기술 (C38)
본 발명은 광촉매인 이산화티타늄을 주형 합성법을 이용하여 나노구조체로 제조하는데 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 튜브타입의 이산화티타늄 나노구조체를 합성하는 방법에 관한 것이다. 주형 합성법을 이용한 나노구조체는 일반적인 코팅법에 의하는 경우보다 비표면적이 약 300배 이상이 크므로 촉매의 효율도 이에 비례해서 커진다. 본 발명에서는 이러한 주형합성법을 이용하여 촉매의 활성을 최대로 한 이산화티타늄 광촉매의 제조방법을 제공하고자 한다. 본 발명에 의하면 기존의 주형합성법에 의하는 것 보다 비표면적이 큰 광촉매를 얻을 수 있고, 그 수율도 높아지는 장점이 있다. 본 발명에서는 기존의 방법과는 달리 이산화티타늄 선구체를 필요로 하지 않고 티타늄알콕사이드 또는 사염화티타늄을 출발물질로 적당한 용매를 이용하여 희석한 다음 알루미나 맴브레인을 용액에 담가 그 동공 안으로 들어가게 하였다. 이렇게 충분히 맴브레인 안에 티타늄알콕사이드나 사염화티타늄을 넣은 후에 진공펌프를 이용하여 맴브레인 동공 안쪽의 티타늄알콕사이드나 사염화티타늄을 제거하여 동공을 만든 후 얇게 코팅한 다음, 염산과 물의 혼합용액을 수증기 형태로 맴브레인에 가하여 동공 안에서 티타늄의 가수분해가 일어나게 하는 과정을 통해 속이 빈 튜브타입의 광촉매 나노구조체를 제조하였다.수분이 제거된 상태에서 사염화티타늄 또는 티타늄알콕사이드에, 과산화수소수 또는 2,4-펜탄디올로 된 가수분해 지연제를 첨가하는 제 1단계; 알루미나 맴브레인을 담궈 사염화티타늄 또는 티타늄알콕사이드가 멤브레인의 동공안으로 충분히 스미게 하는 제 2단계; 알루미나 맴브레인에 진공펌프를 이용하여 동공안의 사염화티타늄 또는 티타늄알콕사이드를 제거하고 맴브레인 기벽에만 잔존하게 하는 제 3단계; 염산과 물의 혼합 증기를 천천히 통과시켜 이산화티타늄이 형성된 맴브레인 동공을 제조하는 제 4단계; 이산화티타늄이 형성된 맴브레인을 물유리와 같은 무기바인더를 이용해 고정상에 부착시키는 제 5단계; 고정상에 부착된 맴브레인을 전기로를 이용하여 100 내지 1000℃에서 소성시키는 제 6단계; 가성소다와 같은 강알칼리용액을 이용하여 맴브레인을 제거하는 제 7단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 튜브타입의 이산화티타늄 나노구조체를 제조하는 방법.
- 보유기관
- 성균관대학교
- 등록일
- 2006-05-22
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화학공정 > 촉매제조 기술 (C38)
본 발명은 티탄산화물 박막의 투명도 및 광촉매 효율의 문제를 해결하기자 한다.본 발명은 티탄산화물 박막의 제조방법에 관한 것이다.구체적으로는 티탄산화물 또는 티탄산화물 관련물질 분말의 표면을 산도가 높은 친수성 산화물인 WO3, MoO3, 또는 Nb2O5 또는 이들의 전구체로 코팅한 후 이것의 분산액을 사용하여 고체표면에 티탄산화물 박막을 형성하는 것이다.본 발명에 따라, 산도가 높은 친수성 산화물인 WO3, MoO3, 또는 Nb2O5를 사용하여 티탄산화물의 표면산도 및 분산성이 향상되어 입자 크기가 감소되므로 이를 이용하여 제조한 티탄산화물 박막의 투명도를 증진시킬 수 있으며 티탄산화물 광촉매 효율도 증진시킬 수 있다.표면산도가 높은 산화물을 티탄산화물 나노입자의 표면에 단분자층으로 코팅한 것으로, 용액에서의 분산성이 뛰어나다. 상기 분산액을 이용하면, 저온에서 저렴한 비용으로 광촉매의 박막화가 가능하다.본 특허의 자세한 내용은 세계적으로 저명한 학술저널인 Chemistry of Materials, 13, 2349 (2001)와 Journal of Catalysis, 191, 192 (2000)에 기술되어 있음. 미국화학회에서도 이 기술에 대해 커다란 관심을 보인 바 있음.제조된 광촉매 박막의 오염물질 분해능력 및 초친수성은 기존의 순수한 티탄산화물 박막보다 3-4배 가량 뛰어남. 투명박막의 제조가 가능함. 광촉매 박막의 적용이 가능한 부문은 매우 다양하며, 이를 열거하면 다음과 같다.1. 유리표면: 창문, 자동차 실내유리, 백미러, 고층건물의 실외 유리, 환기구, 전등, TV 모니터2. 타일3. 벽 : 벽지표면, 벽 표면(페인트칠 후 티탄산화물 코팅하면 벽이 깨끗한 상태를 오랫동안 유지함.)4. 플라스틱 표면5. 섬유일본의 경우, 년간 2조엔의 시장성을 예측함.현재, 티탄산화물 광촉매를 활용하는 벤쳐 기업이 국내에도 30-50개 가량 만들어진 상태이다. 현재의 국내사정은 광촉매 관련산업이 시작되고 있는 시점에 있으므로, 앞으로의 시장성은 매우 크다고 할 수 있다. 이 기술은 산업에 적용이 가능하고, 매우 우수한 특성을 가지고 있으므로 기업화의 전망이 밝다고 하겠다.
- 보유기관
- 인하대학교
- 등록일
- 2006-05-12
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일반기술
화학공정 > 촉매제조 기술 (C38)
본 발명은 산화철이 비염기성의 다공성 담체에 담지되어 있는 황화수소의 선택적 산화용 촉매 및 이를 이용하여 암모니아와 물이 존재하는 조건하에서도 황화수소를 직접 선택적으로 높은 효율로 산화시켜 황 화수소를 효율적으로 제거할 수 있는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 촉매는 암모니아와 물이 존재하는 조건에서도 높은 촉매활성을 유지하므로 정유공장이나 제철공장에서 다량으로 발생되는 황화수소를 무독 성의 원소 황이나 황산암모늄으로 쉽게 제거할 수 있으며, 이로 인해 황화수소로 인한 환경오염문제도 해결할 수 있게 된다.본 발명의 목적은 기존의 클라우스 공정의 후처리 공정에서는 전혀 고려되지 않았던 조건, 즉 촉매능을 저하시킬 수 있는 물과 암모니아에 대해 내성이 크고 저농도의 산소하에서도 활성이 높아서 황 화수소를 산화시켜 원소 황으로의 전화율을 높일 수 있는 촉매를 제공하는 데 있다. 본 발명의 다른 목적은 물과 암모니아가 존재하는 경우에도 황화수소를 선택적으로 산화시켜 무독성의 원소 황 또는 황화합물로 제거하는 방법을 제공하는 것이다.본 발명에 따르면, 황화수소의 선택적 산화반응에 산화철이 비염기성의 다공성 담체에 담지되어 있는 촉매를 사용함으로써 암모니아와 물이 존재하는 조건하에서도 황화수소를 직접 선 택적으로 높은 효율로 산화시킬 수 있으므로, 정유공장이나 제철공장에서 다량으로 발생되는 황화수소를 무독성의 원소 황이나 황산암모늄으로 쉽게 제거할 수 있으며, 따라서 황화수소로 인한 환경오염문제도 해결할 수 있게 된다.
- 보유기관
- 부산대학교
- 등록일
- 2006-05-10
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일반기술
화학공정 > 촉매제조 기술 (C38)
본 발명에서는, 스티렌 55-89중량부와 디비닐벤젠 1-20중량부를 부분중합시키는 단계, 상기 (a)단계에서 얻은 부분중합체에 비닐벤젠클로라이드 10-40중량부를 첨가하여 중합시켜 폴리스티렌계 고분자 지지체를 형성하는 단계, 및 상기 지지체에 할로겐화 트리알킬벤질암모늄 (R3-벤질암모늄-X: 상기 알킬기 (R)는 탄소의 수가 2-8개인 알킬기이고, X는 Cl 또는 Br임)을 담지하는 단계를 포함하는 상이동촉매의 제조방법과, 이 방법에 의해 제조되는 상이동촉매를 사용하여, 50 내지 120℃의 상압에서 이산화탄소와 에폭사이드 유도체를 2~24시간 동안 빈응시켜 5원환 탄산염 화합물을 제조하는 방법이 제공된다. 본 발명에 의하면, 촉매의 회수 및 재사용이 용이하고 비교적 단시간내에 고수율로 5원환 탄산염을 제조할 수 있다.본 발명에서는 (a) 스티렌 55-89중량부와 디비닐벤젠 1-20중량부를 부분중합시키는 단계, (b) 상기 (a)단계에서 얻은 부분중합체에 비닐벤젠클로라이드 10-40중량부를 첨가하여 중합시켜 폴리스티렌계 고분자 지지체를 형성하는 단계, 및 (c) 상기 지지체에 할로겐화 트리알킬벤질암모늄 (R3-벤질암모늄-X: 상기 알킬기 (R)는 탄소의 수가 2-8개인 알킬기이고, X는 Cl 또는 Br임)을 담지하는 단계를 포함하는 상이동촉매의 제조방법이 제공된다.본 발명의 다른 목적은, 상기 방법에 의해 제조된 상이동촉매를 사용하여 50-120℃의 상압에서 이산화탄소와 에폭사이드 유도체를 2~24시간 동안 반응시켜 5원환 탄산염 화합물을 제조하는 방법에 의해 달성된다.본 발명의 방법에 따라 제조되는 촉매를 이용한 5원환 탄산염 합성법에 의하면, 촉매 회수의 어려움이 없고 촉매를 회수하여 재사용할 수 있으며, 상압에서 비교적 단시간내에 고수율로 5원환 탄산염을 합성할 수 있다.
- 보유기관
- 부산대학교
- 등록일
- 2006-05-10
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일반기술
화학공정 > 촉매제조 기술 (C38)
발명은 상용성이 우수한 감광성 고분자 및 그의 제조방법에 관한 것으로, 구체적으로는 상이동 촉매를 사용하여 얻어지 며, 다른 고분자와의 블렌드시에도 상용성이 향상된 감광성 고분자 및 그의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 제조방법에 의하면 상압의 저온에서 비교적 단시간내에 시나모일 할라이드와 글리시딜 아크릴레이트와 스 티렌의 공중합체로부터 감광성 고분자를 합성할 수 있으며, 여기에 쉽게 이산화탄소를 부가시켜 5원환 카보네이트 그룹을 가지는 삼중합체 감광성 고분자를 제조할 수 있다. 본 발명에 의해 생성된 5원환 카보네이트 그룹을 가지는 감광성 고분자는 폴리메틸메타크릴레이트와 높은 상용성을 보이 며, 이로 인해 추가적인 유리전이온도의 향상을 가져올 수 있어서 열적 안정성이 증대됨을 알 수 있다.본 발명에 따른 합성법에 의하면 상압의 저온에서 비교적 단 시간내에 신나모일 클로라이드와 글 리시딜메타크릴레이트와 스티렌의 공중합체로부터 감광성 고분자를 합성할 수 있으며, 여기에 쉽게 이산화탄소를 부가시 켜 5원환 카보네이트 그룹을 가지는 삼중합체 감광성 고분자를 제조할 수 있다. 본 발명에 의해 생성된 5원환 카보네이트 그룹을 가지는 감광성 고분자는 PMMA와 높은 상용성을 보이며, 이로 인해 추가적인 유리전이온도의 향상을 가져올 수 있 어서 열 적 안정성이 증대됨을 알 수 있다.
- 보유기관
- 부산대학교
- 등록일
- 2006-05-10
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