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[국내논문] Fischer-Tropsch 반응용 Fe계 압출성형촉매 제조에서의 바인더의 영향
Influence of Binder on Fe-based Extrudate as Fischer-Tropsch Catalysts 원문보기

Korean chemical engineering research = 화학공학, v.49 no.6, 2011년, pp.726 - 731  

서정환 (한국화학연구원 그린화학연구단) ,  채호정 (한국화학연구원 그린화학연구단) ,  김태완 (한국화학연구원 그린화학연구단) ,  정광은 (한국화학연구원 그린화학연구단) ,  김철웅 (한국화학연구원 그린화학연구단) ,  이상봉 (한국화학연구원 그린화학연구단) ,  정순용 (한국화학연구원 그린화학연구단)

초록
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F-T 반응이 공업적으로 활용되기 위해서는 촉매의 대량 합성 및 성형체의 기계적 강도가 매우 중요한 변수로 적용될 수 있다. 따라서 본 논문에서는 F-T 합성반응용 촉매로 잘 알려진 Fe 계열 촉매의 성형체 제조를 위한 바인더의 영향을 알아보기 위한 연구를 수행하였다. 촉매 바인더로는 무기바인더와 유기바인더를 사용하여 촉매 성형체를 제조하였다. 무기바인더 및 유기바인더의 종류와 함량에 따른 성형촉매의 물리화학적 특성을 XRD, BET, PSD, TPR, UTM으로 분석하였으며, F-T 합성 반응성에 대한 영향을 관찰함으로써 최적의 성형 촉매 제조 조성을 확립할 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The technology enabling the large-scale production of catalysts by extrusion is very important for the commercialization of the Fischer-Tropsch process. In this study, the influence of the binder on the extrudate of Fe-based catalyst well known as FT catalysts has been studied. Inorganic binders suc...

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문제 정의

  • 본 연구에서는 CO2^ 영향을 크게 받지 않으며 낮은 H2/CO의 비에도 적용이 가능한 철 계열 촉매에 다양한 바인더를 사용한 성형 촉매에 대한 연구를 수행하였다. 촉매를 성형하는 다양한 방법 중 본연구에서는 압줄 성형기 (twin-screw extruder)를 이용한 펠릿 형태의 촉매를 제조하고 바인더 종류와 함량에성형 촉매들의촉매들의 물리 화학적 물성 및 F-T 합성반응 특성에 대한 연구를 수행하였다.
  • 대한 연구를 수행하였다. 촉매를 성형하는 다양한 방법 중 본연구에서는 압줄 성형기 (twin-screw extruder)를 이용한 펠릿 형태의 촉매를 제조하고 바인더 종류와 함량에성형 촉매들의촉매들의 물리 화학적 물성 및 F-T 합성반응 특성에 대한 연구를 수행하였다.
  • 촉매 성형 연구를 위하여 본 연구에서는 사용되는 다양한 바인더의 개별적인 영향을 먼저 관찰하였다. 우선 성형 전 각 바인더를 적절한 물과 함께 혼합하고 훈련만 하여 압출 성형하지 않은 반죽 체를 만들어 물성과 반응성을 관찰하였다.
  • 선택도, 성형체의 물리적 성질을 변화시킨다. 따라서 본 실험에서는 성형체를 제조하기에 적합한 바인더를 선정하기 위해 고상 무기 바인더 및 액상 무기 바인더 각각의 영향을 살펴보았다. 촉매 성형 체를 제조하기 위한 고상의 무기 바인더는 카올린 및 벤토나이트를 사용하였으며, 액상의 무기 바인더는 알루미나 졸 및 실리카졸을 사용하였다.
  • 2). 따라서 본 연구에서는 바인더에 의한 촉매의 표면적 및 세공구조와 같은 물리적 특성과 환원성의 변화를 관찰하였다.
  • 본 연구에서는 바이오매스로부터 제조된 합성가스 조성에 가장 적합한 F-T 반응 촉매로 알려진 Fe계 촉매의 압출 성형 시 사용되는 바인더의 영향을 연구하였으며, 이로부터 최적의 바인더 종류와 조성을 제시할 수 있었다.
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참고문헌 (12)

  1. Dry, M. E., "The Fischer-Tropsch process: 1950-2000," Catal. Today, 71, 227-241(2002). 

  2. Schulz, H., "Short History and Present Trends of Fischer-Tropsch Synthesis," Appl. Catal. A-Gen., 186, 3-12(1999). 

  3. Adesina, A. A., "Hydrocarbon Synthesis via Fischer-Tropsch Reaction: Travails and Triumphs," Appl. Catal. A-Gen., 138, 345- 367(1996). 

  4. Dry, M. E., "Practical and Theoretical Aspects of the Catalytic Fischer-Tropsch Process," Appl. Catal. A-Gen., 138, 319-344(1996). 

  5. Patzek, T. W. and Croft, G. D., "Potential for Coal-to-liquids Conversion in the United States: Fischer-Tropsch Synthesis," Nat. Resour. Res., 18, 181-191(2009). 

  6. Davis, B. H., "Fischer-Tropsch synthesis: Overview of Reactor Development and Future Potentialities," Topics in Catalysis, 32, 143-168(2005). 

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  8. Bian, G., Oonuki, A., Koizumi, N., Nomoto, H. and Yamada, M., "Studies with a Precipitated Iron Fischer-Tropsch Catalyst Reduced by $H_{2}$ or CO," J. Mol. Catal. A-Chem., 186, 203-213(2002). 

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  11. Yan, S. R., Jun, K. W., Hong, J. S., Choi, M. J. and Lee, K. W., "Promotion Effect of Fe-Cu Catalyst for the Hydrogenation of $CO_{2-h}$ and Application to Slurry Reactor," Appl. Catal. A-Gen., 194- 195, 63(2000). 

  12. Bankmann, M., Brand, R., Engler, B. H. and Ohmer, J., "Forming of High Surface Area $TiO_{2}$ to Catalyst Supports," Catal. Today, 14, 225-242(1992). 

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