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SUMMARY
목차
제1장 메탄의 Oxidative Coupling 17
제1절 서론 17
제2절 실험 19
1. 반응실험 장치 및 방법 19
2. 촉매 제조 및 특성 분석 19
제3절 실험결과 및 고찰 22
1. Pb 치환 hydroxyapatite 촉매의 반응 특성 22
2. 할로겐에 의한 촉매의 변형 24
3. Pb 치환 hydroxyapatite 촉매의 비활성화 41
4. Pb 치환 hydroxyapatite 촉매의 특성 분석 47
제4절 결론 및 향후 계획 54
제2장 천연가스로부터 메탄올 및 메틸포메이트의 합성 57
제1절 서론 57
제2절 메탄의 부분산화반응에 의한 메탄올/포름알데히드의 제조 59
1. 연구의 배경 59
2. 실험 64
3. 실험결과 및 고찰 66
가. 실리카담체상에서의 메탄의 부분산화반응 68
나. 활성금속성분의 선정 70
다. MoO₃/SiO₂ 촉매상에서의 메탄의 부분산화반응 76
라. M-MoO₃/SiO₂ 촉매상에서의 메탄의 부분산화반응 84
마. Fe-MoO₃/SiO₂ 촉매상에서의 메탄의 부분산화반응 90
바. Bi/SiO₂ 촉매상에서의 메탄의 부분산화반응 94
제3절 메탄올로부터 메틸포메이트의 합성 99
1. 연구의 배경 99
2. 실험 108
3. 실험결과 및 고찰 109
가. CuO/ZnO 촉매의 temperature programmed reduction 109
나. Cu/ZnO 촉매상에서 산화아연의 환원에 대한 이산화탄소의 영향 110
다. Hydrotalcite-like 구조의 삼성분계 촉매상에서의 메탄올 탈수소화반응 119
라. Cu/ZnO/Al₂O₃촉매상에서 산화아연의 농도의 영향 125
제4절 결론 및 향후 계획 134
참고문헌 137
Contents
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SUMMARY 9
Chapter 1. Oxidative Coupling of Methane 17
I. Introduction 17
II. Experimentals 19
A. Reaction apparatus and procedure 19
B. Preparation and characterization of catalysts 19
III. Results and discussions 22
A. Catalytic activity of Pb-substituted hydroxyapatite 22
B. Modification of catalysts with halogens 24
C. Deactivation of Pb-substituted hydroxyapatite catalysts 41
D. Characterization of Pb-substituted hydroxyapatite catalysts 47
IV. Conclusions and future plan 54
Chapter 2. Methanol and Methyl Formate Synthesis from Natural Gas 57
I. Introduction 57
II. Methanol/ formaldehyde preparation by methane partial oxidation 59
A. Background 59
B. Experimentals 64
C. Results and discussions 66
(1) Methane partial oxidation over SiO₂ support 68
(2) Selection of active metal or metal oxide 70
(3) Methane partial oxidation over MoO₃/SiO₂ catalysts 76
(4) Methane partial oxidation over M-MoO₃/SiO₂ catalysts 84
(5) Methane partial oxidation over Fe-MoO₃/SiO₂ catalysts 90
(6) Methane partial oxidation over Bi/SiO₂ catalysts 94
III. Methyl formate synthesis from methanol 99
A. Background 99
B. Experimentals 108
C. Results and discussions 109
(1) Temperature programmed reduction of CuO/ZnO catalysts 109
(2) CO₂ effects on reduction of ZnO in Cu/ZnO catalysts with methanol 110
(3) Methanol dehydrogenation over three-component catalysts with hydrotalcite-like structure 119
(4) Effect of the concentration of ZnO in Cu/Zn/Al₂O₃ catalysts 125
IV. Conclusions and future plan 134
REFERENCES 137