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전기방사 Pt/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 촉매의 일산화탄소 저온 산화반응 특성 연구
이학범,최이선,김태원,고형림 한국공업화학회 2015 한국공업화학회 연구논문 초록집 Vol.2015 No.1
일산화탄소 산화반응은 환경적인 측면과 산업적인 측면에서 매우 중요한 반응이다. 일산화탄소 산화반응에는 일반적으로 Pt, Pd, Rh 귀금속 촉매가 쓰여 높은 활성과 안정성을 띄지만 고가인 귀금속의 사용량을 줄이기 위하여 좀 더 활성이 높거나 비표면적이 높은 전기방사와 같은 새로운 제조법을 적용한 연구가 활발히 이루어지고 있다. 본 연구에서는 함침법으로 제조하여 담지한 Pt/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 촉매와 전기방사를 통해 제조된 Pt/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 촉매를 사용하여 50°C, 100°C에서 일산화탄소의 산화반응을 수행하였다. 촉매의 활성을 조사하기 위하여 각 촉매의 소성온도, 질량비, 반응 온도, 반응 시간에 대하여 실험을 수행하였고 특성분석은 BET, XRD 등을 사용하였다.
이학범,민경덕,권혁선 한국자동차공학회 2007 International journal of automotive technology Vol.8 No.6
A single cylinder SI engine with a VVA system is modeled by the coupling of a commercial 1D simulation package and an additional combustion model and validated by comparison with experimental data. A number of simulations are carried out to investigate the effects of five different VVA systems on the performance and fuel efficiency of the baseline engine. Finally, the simulation model is applied to an extensive computational study to map out the strategies to operate the engines with dual CVVT and dual CVVT–-2 step VVL systems in a fuel-efficient manner.
이학범,고형림 한국유화학회 2016 한국응용과학기술학회지 Vol.33 No.1
Cu-Mn과 Cu-Zn 촉매를 침전제로 다르게 하거나, 금속의 몰비율, 소성온도를 다르게 하여 공침법으로 제조하였고 CO산화반응을 수행하여 혼합산화물 촉매에서 Cu, Mn과 Zn의 영향 및 소성온 도가 미치는 영향을 조사하였다. 촉매의 물리·화학적 특성을 알아보기 위하여 XRD, N2 흡착 및 SEM 의 분석을 수행하였다. Na2CO3로 침전시켜 270℃로 소성하여 제조한 2Cu-1Mn 산화물 촉매가 저온에 서 CO 산화반응 활성이 가장 좋았으며 2Cu-1Mn 산화물 촉매는 43 m2/g으로 가장 높은 비표면적과 촉매 활성을 나타내었다. XRD로 촉매의 결정구조를 분석하였을 때 Cu0.5Mn2.5O4의 결정구조를 갖는 촉 매는 낮은 활성을 보였다. 270℃에서 소성한 촉매가 좋은 활성을 나타냈으며 Pt 촉매와 비교하여도 저 온에서 CO산화반응이 더욱 우수함을 알 수 있었다. CO oxidation was performed with Cu-Mn and Cu-Zn co-precipitated catalysts as differential precipitant, metal ratio and calcination temperature. The effects of differential metal mole ratio and calcination temperature in mixed metal oxide catalyst were investigated with CO oxidation reaction. Physiochemical properties were studied by XRD, N2 sorption and SEM. 2Cu-1Mn with Na2CO3 catalyst calcined at 270℃ has a large surface area 43 m2/g and the best activity for CO oxidation. Cu0.5Mn2.5O4 in XRD peak shows the lower activity than others. The catalytic activity over the catalyst calcined 270℃ displayed the highest conversion, and it was better activity comparing with Pt catalysts CO conversion.