연소기의 연소효과를 높이기 위해 각광을 받는 촉매반응기는 고온에서 촉매가 소결되어 비표면적이 줄어든다는 단점이 있다. 그러므로 고온에서 비교적 안정한 촉매인 헥사알루미네이트가...

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서울 : 漢陽大學校 大學院, 1999
1999
한국어
서울
vi, 48 p. : 삽도 ; 27 cm.
요약 : p. vi
Abstract : p. 48
References : p. 46-47
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연소기의 연소효과를 높이기 위해 각광을 받는 촉매반응기는 고온에서 촉매가 소결되어 비표면적이 줄어든다는 단점이 있다. 그러므로 고온에서 비교적 안정한 촉매인 헥사알루미네이트가 연구되어졌는데, 고온에서의 소결을 막을 수 없었다. 그러므로 본 연구에서는 고온에서 높은 비표면적을 유지할 수 있도록 헥사알루미네이트 촉매를 USP법으로 제조하여 증발건조법으로 제조한 촉매와 그 특성을 비교하여 살펴보았다. 입자의 크기는 USP법으로 제조한 촉매가 1200 ℃에서도 저온에서의 입자크기를 일정하게 유지하고 크기도 더 작다. 비표면적은 1200 ℃에서 5시간 소결시켰을 때, 11.5 m2․g-1로, 증발건조법으로 제조한 촉매의 비표면적인 6.5 m2․g-1 보다 두배 정도 높았다. 시간에 따른 온도안정성을 살펴보기 위해 30시간 동안 촉매를 1200 ℃로 소결시켰는데, 11 m2․g-1 정도 내외의 값으로 잘 유지한다. 메탄 연소 활성은 같은 온도에서 USP법으로 제조한 촉매를 사용했을 때 증발건조법으로 제조한 촉매보다 더 높은 메탄 전화율을 보인다. 또한 USP법으로 촉매를 제조할 때 증발건조법으로 제조할 때 보다 사용된 전력량과 제조시간이 적게 걸려 제조 비용 절감 효과가 크다.