본문 바로가기
HOME> 보고서 > 보고서 검색상세

보고서 상세정보

플라즈모닉 촉매를 이용한 에탄올 수증기 개질 반응을 통한 수소 생산

  • 과제명

    플라즈모닉 촉매를 이용한 에탄올 수증기 개질 반응을 통한 수소 생산

  • 주관연구기관

    한국과학기술원
    Korea Advanced Institute of Science and Technology

  • 보고서유형

    최종보고서

  • 발행국가

    대한민국

  • 언어

    한국어

  • 발행년월

    2016-01

  • 과제시작년도

    2015

  • 주관부처

    미래창조과학부
    KA

  • 사업 관리 기관

    한국과학기술원
    Korea Advanced Institute of Science and Technology

  • 등록번호

    TRKO201600002329

  • 과제고유번호

    1711032196

  • 키워드

    플라즈모닉 촉매,저온 에탄올 개질반응,니켈,은,나노구조제어Plasmonic catalyst,low temperature ethanol reforming,nickel,silver,nanostructure control

  • DB 구축일자

    2016-06-04

  • 초록 


    Ⅲ. Result and discussion
    Year 1: Nanocatalyst Design and Proof of Concept
    Ag-Ni binary nanoparticles with different geometr...

    Ⅲ. Result and discussion
    Year 1: Nanocatalyst Design and Proof of Concept
    Ag-Ni binary nanoparticles with different geometries were successfully synthesized using induced lattice strain. Two types of synthesized nanoparticles which have dumbbell shape and core-shell shape show different optical properties including absorption and emission of incident light. This different properties indicate difference of utilization of light energy in non-radiative way. They led to different enhancements in surface catalytic reaction.
    Year 2: Confirm H<sub>2</sub> Production and Reactor Design to Maximize H<sub>2</sub> Production
    Plasmonic effect on enthanol steam reforming was investigated using closed system. In catalytic performance test using Ag@Ni core-shell nanoparticles, activity was enhanced under light irradiation and selectivity of hydrogen was increased too. In order to extend this concept of plasmonic catalysis, reactor system was re-designed and modified as flow type.


    ▪ 본 연구의 목적은 저온에서 에탄올의 개질 반응을 통해 수소를 얻기 위한 전략을 제안하는 것임.
    ▪ 이를 위한 전략은 기존의 촉매물질에 빛 에너지를 전환 및 전달할 수 있는 “안테나”로써 플라즈모닉 물질을 결합한 “플라즈모닉...

    ▪ 본 연구의 목적은 저온에서 에탄올의 개질 반응을 통해 수소를 얻기 위한 전략을 제안하는 것임.
    ▪ 이를 위한 전략은 기존의 촉매물질에 빛 에너지를 전환 및 전달할 수 있는 “안테나”로써 플라즈모닉 물질을 결합한 “플라즈모닉 촉매” 를 개발하는 것임.
    ▪ 플라즈모닉 촉매의 설계 및 합성을 통해 촉매물질인 니켈과 플라즈모닉 물질인 은이 2상으로 존재하되 기하학적 구조가 조작된 “Core-shell”나노입자와“Dumbbell”나노입자를 성공적으로 합성함.
    ▪ 이들 나노입자의 플라즈모닉 촉매로써의 가능성은 p-nitrophenol의 수소화 반응을 통해 확인됨.
    ▪ 그 결과 촉매물질과 플라즈모닉 물질의 경계면이 노출된 구조인 “Dumbbell”구조가 “Core-shell”구조 및 대조군인 니켈 촉매에 비해 빛 주사 시 가장 높은 성능향상을 보임.
    ▪ 이 같은 결과는 FDTD 계산법에 근거한 이론계산에서 예측된 결과와 일치하는 결과임.
    ▪ 동일한 촉매 군들을 이용해 저온 에탄올 개질반응 또한 진행되었으며 닫힌계에서 이루어진 촉매의 성능평가에서 “Core-shell”구조의 촉매에 빛 주사시 반응성 향상이 확인되었으며 더 나아가 암반응과 비교해 생성물 중 수소의 선택도가 향상되는 것이 확인됨.


  • 목차(Contents) 

    1. 표지 ... 1
    2. 제출문 ... 2
    3. 보고서 초록 ... 3
    4. 요약문 ... 4
    5. SUMMARY ... 8
    6. CONTENTS ... 11
    7. 목차 ... 12
    8. 제1장. 연구개발과제의 개요 ... 13
    9. 제1절 연구의 필요성 ... 13
    10. 제2...
    1. 표지 ... 1
    2. 제출문 ... 2
    3. 보고서 초록 ... 3
    4. 요약문 ... 4
    5. SUMMARY ... 8
    6. CONTENTS ... 11
    7. 목차 ... 12
    8. 제1장. 연구개발과제의 개요 ... 13
    9. 제1절 연구의 필요성 ... 13
    10. 제2절 수소 생산 기술의 현황 ... 13
    11. 제3절 표면 플라즈몬 공명현상 ... 16
    12. 제4절 연구 목표 및 추진 전략 ... 17
    13. 제2장. 연구내용 ... 20
    14. 제1절 세부 목표 별 연구내용 ... 20
    15. 제2절 연차 별 연구 추진 계획 ... 23
    16. 제3장. 연구개발결과 ... 25
    17. 제1절 1차 년도 연구 결과 ... 25
    18. 제2절 2차 년도 연구 결과 ... 29
    19. 제4장. 목표달성도 및 관련분야에의 기여도 ... 32
    20. 제1절 연구 목표의 달성도 ... 32
    21. 제2절 연구 개발의 기여도 ... 34
    22. 제5장. 연구개발결과의 활용방안 ... 35
    23. 제6장. 참고문헌 ... 36
    24. 끝페이지 ... 37
  • 참고문헌

    1. 전체(0)
    2. 논문(0)
    3. 특허(0)
    4. 보고서(0)

 활용도 분석

  • 상세보기

    amChart 영역
  • 원문보기

    amChart 영역