광촉매반응은 유기화합물의 분해할 수 있는 새로운 기술로 알려져있습니다.
광촉매 반응은 다른 처리 방법에 비해 많은 장점을 가지고 있는데, 이 기술은 매우 친환경적이고
상온에서 쉽게 반응이 진행될 수 있어, 낮은 농도의 유기물을 효과적으로 처리할 수 있습니다.
응용 분야는 주로 수소 생산을 위한 물의 분해 반응이나 공기나 물로부터 유해한 성분을 제거하는데 주로 집중이 되어 있고, 광촉매 시스템에서 가장 중요한 성분이 바로 촉매로써 반응효율에 영향을 주고 있다고 할 수 있습니다.
광촉매 반응이란?
광촉매(산화물반도체)에 빛을 비추었을 때 일어나는 것으로,
광촉매가 빛을 흡수하여 활성화에너지를 낮추어줌으로서 반응 속도를 증가시켜주는 반응
이 연구에서는 가시광 영역에서 높은 광촉매 활성을 보여주는 순수한 BiVO₄촉매들을 수열 합성법으로 제조하여,
그들의 물리적 성질을 XRD, DRS, SEM 및 PL 등을 사용하여 특성 분석을 진행하였다고 합니다.
조사 분석 결과 Sm이온의 첨가는 BiVO₄ 촉매의 결정 구조와 그 입자들의 형상을 변화시켰고, 로다민 B의 광분해 반응에서 순수한 BiVO₄촉매에 비해 Sm 이온이 첨가된 촉매들의 광분해 활성이 증가되는 것을 알 수 있었으며,
3%로 도핑된 Sm3-BVO 촉매에서 가장 높은 활성을 보여주고 이들 촉매들의 광활성은 효과적으로 전자와 정공을 분리하는 수산기 라디칼의 양과 밀접한 연관성을 보여주는 결과를 나타내었다고 합니다.
초고온·초고압반응기의 초고압상태를 만들고 유지하기 위해서는 반응기의 소재를 열에 대한 안정성과 산화 저항, 열 사이클링 저항을 우선으로 선정하는 것이 중요합니다. 때문에 고온·고압 설비 전문기업 ㈜일신오토클레이브에서는 초고온 상태에서 안정적인 반응을 수행할 수 있는 HAYNES 고온합금강 제품 중에서 선정하여 제작하였으며 높은 열 저항력과 안전성을 보유하고 있다는 장점을 지니고 있습니다.
Application | ||
환경 | 환경 오염 물질 | 열수탄화과정을 통해 환경오염 방지 |
Fischer-Tropsch Reaction 공정 | 바이오 디젤이나 휘발유 등 친환경적 신연료 생산 | |
※ 수백만 년의 시간을 거치면서 석탄과 갈탄이 만들어지는 자연적인 탄화 과정을 초고온·초고압 반응기를 통하여 토양의 유기물을 빠르게 열수탄화처리하여 친환경적 연료를 생산, 비교적 낮은 온도로 반응을 진행시킬 수 있기 때문에 미래지향적인 기술이라 할 수 있습니다. |
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