본문 바로가기 주메뉴 바로가기
국회도서관 홈으로 정보검색 소장정보 검색

결과 내 검색

동의어 포함

초록보기

Fe의 함량을 0.5∼3.3 wt%의 범위에서 이온 교환하여 제조한 Fe-TNU-9 제올라이트 촉매상에서 N2O 농도를 2000∼8500 ppm, 반응온도를 300∼550 ℃ 범위 내에서 N2O 직접분해반응을 수행하였다. 제조된 촉매는 X-선 회절분석, 질소흡착, 주사전자현미경 등으로 특성분석을 수행하였다. 최적 Fe 함량은 2.7 wt%로 그 이상의 함량에 있어 Fe 함량은 N2O 직접분해반응에 큰 영향을 미치지 않았다. 이온교환 후에 TNU-9의 XRD 상으로는 안정된 상태를 유지하였지만 0.01 M Fe 용액하에서 이온 교환한 3.1 wt% Fe-TNU-9 제올라이트는 H-TNU-9에 비해 최대 60%까지의 결정화도가 감소하였다. 이러한 결정화도의 감소는 비표면적 및 기공부피와 연관질 수 있지만 감소정도는 약 10% 정도로 결정화도 감소와 비교하면 영향은 크지 않았다. 멱차수법을 이용한 N2O 분해반응에 있어 N2O 부분 반응차수는 420 ℃에서 0.69, 464 ℃에서 0.97차까지 변화하였다. 활성화 에너지는 N2O의 농도가 증가하면 같은 경향으로 증가하였고, 34∼43 kcal/mol 범위 내에서 넓게 분포하였다.

Iron-containing TNU-9 zeolites were prepared by aqueous ion exchange in the range of Fe contents 0.6∼3.3 wt%. Direct decomposition of N2O was performed varying N2O concentrations and reaction temperatures. Fe-TNU-9 zeolites used were characterized using XRD, N2 sorption, SEM/EDX. A 2.7 wt% Fe-TNU-9 zeolite showed high activities and above this contents of Fe the effect of catalytic activity was little dominated. Fe-TNU-9 zeolites after ion exchange conserved their TNU-9 structure although the degree of crystallinity was decreased until ca. 60% in 3.1 wt% Fe-TNU-9 zeolite after ion exchange in 0.01 M Fe solution. The decrease in the degree of crystallinity could be correlated with the decrease of surface area and pore volume. The partial reaction order of N2O in the decomposition of N2O was dependent on the reaction temperature from 0.69 at 420 ℃ to 0.97 at 494 ℃. The activation energy of N2O was also dependent on the N2O concentration and its value is ranged to 34∼43 kcal/mol.

권호기사

권호기사 목록 테이블로 기사명, 저자명, 페이지, 원문, 기사목차 순으로 되어있습니다.
기사명 저자명 페이지 원문 목차
신재생 에너지로서 DME 기술개발 현황 조원준 ;김승수 pp.355-362

글리세롤 유도체의 최근 연구 동향 박승규 ;랑문정 pp.363-369

용존산소농도와 pH의 동시 검출용 이중층 광학 센서막의 특성 및 발효공정의 온라인 모니터링에의 응용 김춘광 ;이종일 pp.370-374

아지드화 폴리에피클로로히드린 고무/스티렌-아크릴로니트릴 공중합체 블렌드로부터 에너지함유 열가소성탄성체 제조 최명찬 ;장영욱 ;노시태 ;권정옥 ;김동국 ;권순길 pp.375-380

담지된 금속염 혼합물 촉매의 표면 연구 김종팔 ;이광현 pp.381-385

폴리(스티렌-설파디아진) 공중합체를 이용한 항균 나노섬유 제조 황석호 ;안경환 ;차희철 ;김정열 ;황홍구 ;허완수 ;이상원 pp.386-390

2톤/일 고정층 가스화기를 이용한 폐목재의 에너지 전환 연구 이시훈 ;손영일 ;고창복 ;최경빈 ;김재호 pp.391-395

전기이중층 캐패시터 전극용 meso-pore구조의 미소구형 활성탄소 제조 엄의흠 ;이철태 pp.396-401

질소 상압플라즈마를 이용한 TiO₂박막의 표면개질 및 광활성 평가 임경택 ;김경환 ;박 준 ;김경석 ;박유정 ;송선정 ;김종호 ;조동련 pp.402-406

KMnO₄/실리카-알루미나 상에서 에틸렌 제거 :합성 방법과 반응온도의 영향 조민휘 ;윤성훈 ;박용기 ;최원춘 ;김희영 ;박승규 ;이철위 pp.407-410

고점도 폐유의 재활용에 의한 난방연료 제조 진 의 ;정영진 pp.411-415

건축용 내화 재료로서의 포비성 알칼리 규산염의 특성에 관한 연구 강현주 ;강승민 ;송명신 ;김영식 ;박종헌 pp.416-422

바이오가스 개질을 위한 글라이딩 아크 플라즈마 개질 시스템 개발 김성천 ;양윤철 ;전영남 pp.423-429

사용후 가솔린 자동차 삼원촉매의 재제조 효과 고찰 곽승민 ;임종선 ;김태원 ;박해경 pp.430-436

담체에 따른 Pt 촉매의 NOx, soot 동시 반응특성과 열충격에 관한 연구 김성수 ;박광희 ;배세현 ;홍성창 pp.437-442

고정화 효소를 이용한 1,3-디글리세리드의 선택적 합성에 관한 연구 정대원 ;조미혜 pp.443-448

Enterobacter aerogenes에 의한 수소 생산 초기 단계인 포메이트 탈카복시 반응 연구 최진영 ;조영충 ;안익성 pp.449-452

Fe-TNU-9 제올라이트 상에서 아산화질소의 분해반응 속도론 박정현 ;전성희 ;위엔반과 ;신채호 pp.453-458

Poly(vinyl acetate-co-ethylene) 에멀젼 물성에 대한 가소제 효과 최용해 ;이원기 pp.459-463

참고문헌 (28건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 K. S. Chang, J. Korean Ind. Eng. Chem., 19, 17 (2008). 미소장
2 F. Kaptejin, J. Rodriguez-Mirasol, and J. A. Moulijin, Appl. Catal. B: Environ., 9, 25 (1996). 미소장
3 J. Perez-Ramirez, F. Kaptejin, G. Mul, and J. Moulijin, Catal. Commun., 3, 19 (2002). 미소장
4 http://www.gihoo.or.kr 미소장
5 (a) E. R. S. Winter, J. Catal., 19, 32 (1970); 미소장
6 (b) E. R. S. Winter, J. Catal., 34, 431 (1974). 미소장
7 V. I. Parvulescu, P. Grange, and B. Delmon, Catal. Today, 46, 233 (1998). 미소장
8 A. Dandekar and M. A. Vannice, Appl. Catal., B 22, 179 (1999). 미소장
9 K. Yuzaki, T. Yarimizu, K. Aoyaki, S. Ito, and K. Kunimori, Catal. Today, 45, 129 (1998). 미소장
10 C. S. Samy and J. Cristoher, Catal Rev. Sci. Eng., 34, 409 (1992). 미소장
11 T. Ishihara, M. Ando, K. Sada, K. Takiishi, K. Yamada, H. Nishiguchi, and Y. Takita, J. Catal., 220, 104 (2003). 미소장
12 J. P. Dacquin, C. Dujardin, and P. Granger, J. Catal., 253, 37 (2008). 미소장
13 J. Leglise, J. O. Petunchi, and W. H. Hall, J. Catal., 86. 392 (1984). 미소장
14 F. Gramn, Ch. Baerlocher, L. B. McCusker, S. J. Warrender, P. A. Wright, B. Han, S. B. Hong, T. Ohsuna, and O. Terasaki, Nature, 444, 79 (2006). 미소장
15 S. B. Hong, H.-K. Min, C.-H. Shin, P. A. Cox, S. J. Warrender, and P. A. Wright, J. Am. Chem. Soc., 129, 10870 (2007). 미소장
16 International Zeolite Association, Structure Commission, http://www.iza-structure.org. 미소장
17 J.-H. Park, J.-H. Choung, I.-S. Nam, and S.-W. Ham, Appl. Catal. B: Environ., 78, 342 (2008). 미소장
18 J. P. Ramirez, F. Kaptejin, and A. Bruckner, J. Catal., 218, 234 (2003). 미소장
19 J.-H. Park, S.-H. Jeon, N. V. Khoa, and C.-H. Shin, Clean Technology, 15, 122 (2009). 미소장
20 S. Kawi, S. H. Liu, and S.-C. Shen, Catal. Today, 68, 237 (2001). 미소장
21 M. Yoshida, T. Nobukawa, S.-I. Ito, K. Tomishige, and K. Kunimori, J. Catal., 223, 454 (2004). 미소장
22 B. Coq, M. Mauvezin, G. Delahay, and S. Kieger, J. Catal., 195, 298 (2000). 미소장
23 G. D. Pirngruber, M. Luechinger, P. K. Roy, A. Cecchetto, and P. Smirniotis, J. Catal., 224, 429 (2004). 미소장
24 P. Roy and G. D. Pirngruber, J. Catal., 227, 167 (2004). 미소장
25 B. R. Wood, J. A. Reimer, and A. T. Bell, J. Catal., 209, 151 (2002). 미소장
26 B. R. Wood, J. A. Reimer, A. T. Bell, M. T. Hanicke, and K. C. Ott, J. Catal., 224, 148 (2004). 미소장
27 J. A. Ryder, A. K. Chakraborty, and A. T. Bell, J. Phys. Chem. B, 106, 7059 (2002). 미소장
28 A. Heyden, A. T. Bell, and F. J. Keil, J. Catal., 233, 26 (2005). 미소장