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。
Abstract:
Gegenstand der Erfindung sind Katalysator-Formkörper, welche mit Palladium und Gold sowie einer Alkaliverbindung und gegebenenfalls weiteren Dotierstoffen durchimprägniert sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Katalysator-Formkörper aus Bentonit gefertigt sind, in Form von Ringen mit einer Länge von 1 mm bis 2 mm, einem Außendurchmesser von 3 mm bis 5 mm, einem Innendurchmesser von 2 mm bis 3 mm und einer Wandstärke von 0,5 mm bis 1,5 mm.
Abstract:
본 발명은 고체산 및 철의 혼합물을 포함하는, 메탄의 이산화탄소 개질 반응에 의한 합성가스 제조용 촉매 조성물을 제공하고, 또한 (a) 상기 촉매 조성물을 반응기 내에 투입하는 단계; 및 (b) 상기 반응기 내에 이산화탄소 및 메탄을 주입하여, 상기 촉매 조성물이 이산화탄소 및 메탄을 분해하여 합성가스를 생산하는 단계;를 포함하는, 메탄의 이산화탄소 개질 반응에 의한 합성가스 제조방법을 제공한다.
Abstract:
O presente pedido se refere a um processo de fabricação de grés micronizado bio-aditivado com TiO 2 , e artigo assim produzido, utilizando cerâmica ou material residual da fabricação de cerâmica. Estes resíduos são triturados em várias etapas e os pós resultantes são recolhidos por filtros individuais e se combinam no nanomicronizador de pós para posterior tratamento, no qual é adicionado TiO 2 hidrolizado ou não. Este grés micronizado bio-aditivado com TiO 2 é usado para a produção de rebocos, argamassas, rejuntes e/ou como aditivos para tintas e/ou epoxi micronizada aditivada com TiO 2 . O grés micronizado bio-aditivado com T1O 2 pode ser submetido adicionalmente à duas modalidades opcionais do processo: tratamento com ou sem utilização de pigmento. Para obtenção do artigo final que pode ser usado na produção de blocos, pisos e outros produtos de dimensões variáveis, adiciona-se ao grés micronizado bio-aditivado com TiO 2 , aglomerante também aditivado com TiO 2 . que é misturado em solução aquosa ou à seco, com adição de óxidos coloridos, se desejado.
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:
Disclosed is a hydrocarbon gas reforming supported catalyst, and methods for its use, that includes a catalytic material capable of catalyzing the production of a gaseous mixture comprising hydrogen and carbon monoxide from a hydrocarbon gas, and a clay support, material comprising a clay mineral, wherein the catalytic material is attached to the clay support material.
Abstract:
A process of catalytically cracking a feedstock based on a biocomponent contacts the feedstock with a catalytic cracking catalyst comprising a basic metal oxide on a porous oxide support at an elevated cracking temperature to eliminate oxygen from the biocomponent to form cracked hydrocarbon residues. The basic metal oxide of the cracking catalyst is preferably a metal oxide of Group 2 of the Periodic Table (IUPAC) such as calcium or magnesium on a support comprised of a non-acidic form of alumina such as gibbsite or boehmite. Preferred feedstocks are those based on triglycerides, especially vegetable oils, animal fats and algae oils.