열분해를 통해 형성된 바이오오일은 높은 산소함량 및 산도 등으로 인해 화학원료 및 연료로 직접 사용하는데 어려움을 지녀 촉매개질화와 같은 추가적인 공정이 반드시 필요하다. 그러나 ...

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2017
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500
학술저널
207-207(1쪽)
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다운로드열분해를 통해 형성된 바이오오일은 높은 산소함량 및 산도 등으로 인해 화학원료 및 연료로 직접 사용하는데 어려움을 지녀 촉매개질화와 같은 추가적인 공정이 반드시 필요하다. 그러나 ...
열분해를 통해 형성된 바이오오일은 높은 산소함량 및 산도 등으로 인해 화학원료 및 연료로 직접 사용하는데 어려움을 지녀 촉매개질화와 같은 추가적인 공정이 반드시 필요하다. 그러나 바이오매스 촉매열분해의 경우 투입시료 대비 방향족 탄화수소의 회수량이 적은 문제점을 지닌다. 최근 이러한 문제점을 효과적으로 해결하기 위해 바이오매스-플라스틱 혼합촉매열분해 연구가 활발하게 진행 중이다. 목재-플라스틱 복합재(Wood-Plastic Composite, WPC)는 바이오매스-플라스틱 혼합물로 구성되어 있음으로 촉매열분해 시 바이오매스 촉매열분해와 비교하여 방향족 탄화수소 생성에 보다 유리하리라 판단된다. 따라서 본 연구에서는 WPC 촉매열분해 특성을 규명하기 위해 제올라이트 촉매를 이용하여 굴참나무, HDPE, 굴참나무/HDPE 혼합물의 촉매열분해를 수행하였다.
<sup>**</sup>본 연구는 환경부 폐자원에너지화 재활용 전문인력 양성 사업(YL-WE-17-001)과 2017년도 정부(미래창조과학부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(NRF-2017R1C1B5017885).
1P-206 Preparation of UV-Curable Gelatin Derivatives for Injectable Particles
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