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자료명/저자사항
바이오 소재를 이용한 촉매지지체 개발 / 산업기술연구회 [편] 인기도
발행사항
[서울] : 산업기술연구회, 2008
청구기호
전자형태로만 열람가능함
자료실
전자자료
형태사항
xi, 69 p. : 삽화, 도표, 사진 ; 30 cm
제어번호
MONO1200945005
주기사항
주관연구기관: 한국에너지기술연구원
단위연구책임자: 한성옥
원문
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표제지

제출문

요약문

SUMMARY

CONTENTS

목차

제1장 서론 14

제2장 국내·외 기술개발 현황 19

제1절 특허동향 19

제2절 연구동향 21

제3절 국가 R&D전략과의 연계성 및 부합성 27

제3장 1차년도 연구개발 목표 및 내용 29

제4장 바이오 소재의 특성분석 30

제1절 바이오 소재의 구조 30

제2절 바이오 소재의 특성분석 30

제3절 결론 48

제5장 바이오 소재의 탄화 및 특성분석 49

제1절 서론 49

제2절 실험 및 결과 50

제3절 결론 62

제6장 바이오 소재 기반 나노촉매 개발 63

제1절 서론 63

제2절 실험 68

제3절 실험결과 및 토의 71

제4절 결론 및 향후계획 77

제7장 종합결론 78

참고문헌 80

서지정보양식 83

BIBLIOGRAPHIC INFORMATION SHEET 84

〈표 1-1〉 에너지 분야에 대한 셀룰로오스의 이용 특허출원 건수 20

〈표 4-1〉 전자빔 조사된 헤네켄 섬유의 열분해 온도 변화 47

〈표 6-1〉 천연섬유의 BET 표면적 72

[그림 1-1] 바이오 기술의 전망과 차세대 유망산업 15

[그림 1-2] 바이오복합재료 17

[그림 1-3] 전체적인 연구 개념도 18

[그림 2-1] 나노기술과 셀룰로오스가 융합된 에너지 소재분야의 논문발표 국가분포 22

[그림 2-2] 나노기술과 셀룰로오스가 융합된 에너지 소재 응용분야 23

[그림 2-3] 셀룰로오스에 도핑된 백금의 전자 현미경(electron micrograph) 사진(왼쪽) 삽입그림은 나노셀룰로오스 결정이며 오른쪽 그림은 셀룰로오스 표면의 수산기를 따라 코팅된 백금의 TEM 사진 26

[그림 4-1] 셀룰로오스 섬유의 형태학적 구조 31

[그림 4-2] 전자빔 조사량의 변화에 따른 헤네켄 섬유의 결정화도 33

[그림 4-3] 전자빔 조사된 헤네켄 섬유의 3D 이미지 34

[그림 4-4] 전자빔 조사된 헤네켄 섬유의 거칠기 35

[그림 4-5] 다공성 재료의 기공 형상 37

[그림 4-6] 헤네켄 원시료의 기공지름 분포도 40

[그림 4-7] 전자빔 조사된 헤네켄 시료의 기공지름 분포도 변화 41

[그림 4-8] 전자빔 조사된 헤네켄 시료의 전체 표면적 변화 42

[그림 4-9] 전자빔 조사된 헤네켄 시료의 다공성 변화 43

[그림 4-10] 전자빔 조사된 헤네켄 시료의 BET-adsorption isotherms 44

[그림 4-11] 전자빔 조사된 헤네켄 시료의 열분해 곡선 46

[그림 5-1] 셀룰로오스 소재로부터 탄소나노튜브 합성 연구 51

[그림 5-2] 천연섬유 탄화 반응장치 52

[그림 5-3] 헤네켄 섬유의 탄화 후 이미지 54

[그림 5-4] 강아지풀의 탄화후 이미지 55

[그림 5-5] 열처리한 헤네켄 섬유에 대한 raman 결과 57

[그림 5-6] 열처리한 헤네켄 섬유에 대한 XRD 결과 58

[그림 5-7] 열처리한 헤네켄 섬유에 대한 TEM 이미지 60

[그림 5-8] 열처리한 헤네켄 섬유에 대한 TEM 및 DDP 이미지 61

[그림 6-1] 고체 탄소 및 유도체의 동소체 형태. 66

[그림 6-2] 다양한 형태의 나노촉매 소재. 67

[그림 6-3] 천연섬유 지지체의 탄화 장치 69

[그림 6-4] 탄화과정 전(a)과 후(b)의 셀룰로오스 지지체의 SEM 결과 73

[그림 6-5] Ni 촉매가 담지된 셀룰로오스 촉매의 SEM 결과 75

[그림 6-6] Ni 촉매가 담지된 셀룰로오스 촉매의 XRD 결과 76

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