질소산화물 제거용 SCR 촉매 및 그의 제조방법
    1.
    发明申请
    질소산화물 제거용 SCR 촉매 및 그의 제조방법 审中-公开
    用于除去氮氧化物的SCR催化剂及其生产方法

    公开(公告)号:WO2017010775A1

    公开(公告)日:2017-01-19

    申请号:PCT/KR2016/007520

    申请日:2016-07-11

    Abstract: 질소산화물 제거용 SCR 촉매는 Ti-PILC와 티타니아(TiO 2 )를 섞은 지지체로부터 제조한 담체와 담체 상의 촉매 물질을 포함하며, 촉매 물질로는 바나듐(V 2 O 5 ) 성분의 활성 물질과 텅스텐(W0 3 ) 성분의 조촉매를 포함할 수 있다. 촉매 총 중량을 기준으로, 지지체인 Ti-PILC는 0.01 내지 40 중량%로 포함되고, 지지체인 티타니아(TiO 2 )는 50 내지 90 중량%로 포함될 수 있다. 또한, 질소산화물 제거용 SCR 촉매의 제조방법은 Ti-PILC 및 티타니아(TiO 2 )를 섞은 지지체를 사용하여 담체를 제조하는 단계와, 담체에 촉매 물질을 담지하는 단계를 포함한다. 이에 따라, 질소산화물 제거 성능이 우수하고, 제조 편의성이 높은 질소산화물 제거용 SCR 촉매 및 그의 제조방법을 제공할 수 있다.

    Abstract translation: 用于除去氮氧化物的SCR催化剂包括:由Ti-PILC与二氧化钛(TiO 2)混合的载体制备的载体; 和载体上的催化剂材料,其中催化剂材料可以含有钒(V 2 O 5)组分的活性材料和钨(W 3 O 3)组分的助催化剂。 基于催化剂的总重量,载体Ti-PILC可以含有0.01-40重量%,载体二氧化钛(TiO 2)的含量可以为50-90重量%。 另外,用于除去氮氧化物的SCR催化剂的制造方法包括以下步骤:通过使用Ti-PILC与二氧化钛(TiO 2)混合的载体来制备载体; 并在载体上负载催化剂材料。 因此,本发明可以提供:除去氮氧化物的SCR催化剂,其具有优异的氮氧化物除去性能和高生产便利性; 及其制造方法。

    空間中の浮遊微生物を失活させる方法
    2.
    发明申请
    空間中の浮遊微生物を失活させる方法 审中-公开
    灭活空气微生物的方法

    公开(公告)号:WO2016194884A1

    公开(公告)日:2016-12-08

    申请号:PCT/JP2016/065949

    申请日:2016-05-31

    CPC classification number: A61L9/01 A61L9/015 B01J21/16 B01J35/02 C01B11/02

    Abstract: 【課題】 空間へ必要十分な量の二酸化塩素ガスを供給し、浮遊微生物を失活させる方法を提供する。 【解決手段】 空間中の浮遊微生物を失活させる方法であって、(1):(A)亜塩素酸塩を担持させた多孔質物質と(B)金属触媒または金属酸化物触媒とを含む、固形の薬剤を準備するステップ、ここで、前記固形の薬剤における、前記亜塩素酸塩と前記金属触媒または金属酸化物触媒との質量比が、1:0.04~0.8である;(2):前記固形の薬剤に、可視光を照射するステップ;および、(3):前記固形の薬剤から発生する二酸化塩素ガスを、浮遊微生物の存在する空間へ供給するステップ;を含む、方法を提供する。

    Abstract translation: [问题]提供一种通过向空气中供应足够量的二氧化氯来灭活空气中的微生物的方法。 [解决方案]提供一种灭活空气微生物的方法,其包括:(1)制备固体化学试剂的步骤,所述固体化学试剂含有(A)支撑亚氯酸盐的多孔材料和(B)金属催化剂或 金属氧化物催化剂,使得在固体化学试剂中,亚氯酸盐与金属催化剂或金属氧化物催化剂的质量比为1:0.04-0.8; (2)固体化学试剂暴露于可见光的步骤; 和(3)将由固体化学试剂产生的二氧化氯气体供给到含有空气传播微生物的空气中的步骤。

    カーボンナノチューブ製造用基材およびカーボンナノチューブ製造方法
    3.
    发明申请
    カーボンナノチューブ製造用基材およびカーボンナノチューブ製造方法 审中-公开
    用于碳纳米管生产的基料和生产碳纳米管的方法

    公开(公告)号:WO2016158286A1

    公开(公告)日:2016-10-06

    申请号:PCT/JP2016/057554

    申请日:2016-03-10

    Abstract:  本発明のカーボンナノチューブ製造用基材は、カーボンナノチューブの成長用基材として用いられるカーボンナノチューブ製造用基材であって、結晶化ガラス基材の表面に触媒金属薄膜層を備えて成ることを特徴とする。本発明のカーボンナノチューブ製造用基材では、結晶化ガラス基材は、アルカリ金属酸化物を含み、結晶化ガラス基材表面と触媒金属薄膜層との間にアルカリ金属イオンの溶出を防止する溶出防止膜層をさらに備えることが好ましい。

    Abstract translation: 用于碳纳米管生产的基材被设计用作生长碳纳米管的基材,其中用于碳纳米管生产的基材的特征在于,在玻璃 - 陶瓷基材的表面上设置催化金属薄膜层 材料。 在该碳纳米管制造用基材中,玻璃 - 陶瓷基材优选含有碱金属氧化物,并且还具有防洗膜层,用于防止玻璃 - 陶瓷基材表面和 催化金属薄膜层。

    HYDROTALCITE-BASED CATALYST FOR THE HYDROGENATION OF FATTY ACID ESTERS
    7.
    发明申请
    HYDROTALCITE-BASED CATALYST FOR THE HYDROGENATION OF FATTY ACID ESTERS 审中-公开
    用于加氢脂肪酸酯的基于氢化物的催化剂

    公开(公告)号:WO2015072871A1

    公开(公告)日:2015-05-21

    申请号:PCT/RO2013/000022

    申请日:2013-11-26

    Abstract: The invention relates to a Ru-Sn/ hydrotalcite type catalyst for the selective hydrogenation and to a process of the hydrogenation of fatty acid esters in the presence of the prepared catalyst. The catalyst according to the present invention is prepared by sequential impregnation by means of incipient wetting method of Ru at a concentration of 0.1% to 1.1% and Sn at a concentration of 0,2% to 2.2% (related to the support mass), on a granular Mg-Al-CO 3 type hydrotalcite type support, followed by calcination at 350°C to 500°C and activation by treatment with an aqueous solution of sodium borohydride and hydrogen flow. The process according to the invention, consists in the selective hydrogenation of fatty acid esters to fatty alcohols, by the prepared catalyst in fixed bed catalyst at a temperature of 200°C to 340°C, a pressure of 10atm to 150atm, liquid hourly space velocity (LHSV) of methyl oleate 0.1 h -1 to 0.8 h -1 , molar ratio of H 2 / methyl oleat 5 to 20.

    Abstract translation: 本发明涉及用于选择性氢化的Ru-Sn /水滑石型催化剂和在制备的催化剂存在下脂肪酸酯氢化的方法。 根据本发明的催化剂是通过初始浸润法以0.1%至1.1%的浓度的Ru和0.2%至2.2%的浓度(与载体质量相关)的顺序浸渍制备的, 在粒状Mg-Al-CO 3型水滑石型载体上,然后在350℃至500℃下煅烧,并通过用硼氢化钠水溶液和氢气流处理而活化。 根据本发明的方法包括将脂肪酸酯选择性氢化成脂肪醇,通过在固定床催化剂中制备的催化剂在200℃至340℃的温度,10atm至150atm的压力,液时空间 油酸甲酯的速度(LHSV)为0.1h-1至0.8h-1,H2 /甲基油酸酯的摩尔比为5至20。

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