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폐(廢)실리콘슬러지로부터 TMOS 및 실리카 나노분말(粉末) 제조(製造)
Synthesis of Tetramethylorthosilicate (TMOS) and Silica Nanopowder from the Waste Silicon Sludge 원문보기

資源리싸이클링 = Journal of the Korean Institute of Resources Recycling, v.16 no.5 = no.79, 2007년, pp.41 - 45  

장희동 (한국지질자원연구원 자원활용소재연구부 나노물질연구팀) ,  장한권 (한국지질자원연구원 자원활용소재연구부 나노물질연구팀) ,  조국 (한국지질자원연구원 자원활용소재연구부 나노물질연구팀) ,  길대섭 (한국지질자원연구원 자원활용소재연구부 나노물질연구팀)

초록
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폐실리콘 슬러지로부터 테트라메틸오쏘실리케이트(TMOS)와 실리카 나노분말을 제조하였다. 먼저, 실리카 나노분말의 전구체인 TMOS를 폐실리콘 슬러지로부터 촉매 화학반응에 의해 합성하였다. TMOS의 합성실험에서 반응온도가 $130^{\circ}C$ 이상에서는 반응시간이 5시간 경과 시 반응온도에 무관하게 100%의 반응율을 나타내었다. 그러나 $150^{\circ}C$ 이상에서는 초기 반응속도가 빨라졌다. 메탄올 주입속도를 0.8 ml/min에서 1.4 ml/min로 증가시에는 3시간 경과 후에는 반응율이 변화하지 않았다. 이와 같이 합성된 TMOS로부터 화염분무열분해법에 의해 실리카 나노분말을 제조하였다. 제조된 실리카 나노분말은 구형이며, 무응집 형태이었다. 평균입자 크기는 전구체의 주입속도 및 농도변화에 따라 9 nm에서 30 nm로 변화하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Tetramethylorthosilicate (TMOS) and silica nanopowder were synthesized from the waste silicon sludge containing 15% weight of silicon powder. TMOS, a precursor of silica nanopowder, was firstly prepared from the waste silicon sludge by catalytic chemical reaction. The maximum recovery of the TMOS wa...

주제어

AI 본문요약
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제안 방법

  • In this study we present the synthesis of silica nanoparticles by the flame spray pyrolysis using the synthesized tetramethylorthosilicate (TMOS) from the waste silicon sludge. The effects of key variables such as the pressure of dispersion air, the feed rate of precursor solution, the flow rate of hydrogen, and precursor concentration on the particle morphology and size were investigated

대상 데이터

  • 6-8) In this study, TMOS was prepared from the silicon particles in the sludge by the liquid-solid chemical reaction. The experimental apparatus consists of a round flask equipped with a heating mantle for a reactor, a condenser, and a TMOS reservoir. The Si powder and pure methanol was reacted to synthesize the TMOS with the addition of the potassium alkoxide catalyst.
  • 2). The experimental apparatus consists of an ultrasonic atomizer for aerosol precursor, a diffusion flame burner, and a particle collector. The precursor solution was atomized with an ultrasonic vibrator (1.
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참고문헌 (9)

  1. Herbert, G., 1994: Synthesis of monodispersed silica powders II. Controlled growth reaction and continuous production process, J. Eur. Ceram. Soc., 14(3), pp. 205-214 

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  3. Jang, H.D., 2001: Experimental study of synthesis of silica nanoparticles by a bench-scale diffusion flame reactor, Powder Technol., 119(2-3), pp. 102-108 

  4. Jang, H.D., 1999: Synthesis of silica nanoparticles from tetraethylorthosilicate (TEOS) vapor in a bench-scale flame reactor, J. Aerosol Sci., 30(Suppl. 1), pp. s343-s344 

  5. Madler, L., et al., 2002: Controlled synthesis of nanostructured particles by flame spray pyrolysis, J. Aerosol Sci., 33(2), pp. 369-389 

  6. Dabadie, T., et al., 1995: Synthesis of inorganic gels in a lyotropic liquid crystal medium. I. Synthesis of silica gels in lamellar phases obtained from non-ionic surfactants, J. Sol-Gel. Sci. Technol., 4(2), pp 107-116 

  7. Berggren, A., Palmqvist, A., Holmberg, K., 2005: Surfactanttemplated mesostructnred materials from inorganic silica, Soft Matter, 1(3), pp. 219-226 

  8. Kawakami, N., et al., 2000: Preparation of highly porous silica aerogel thin film by supercritical drying, Jpn, J. appl. Phys. Part 2: Letters, 39(3), pp. L182-L184 

  9. Friedlander, S. K., 2000: Smoke, Dust, and Haze: Fundamentals of Aerosol Dynaruics, second ed., Oxford, New York 

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