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2024-05-21
내역사업 | (유형1-2)중견연구 |
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과제명 | Atomic scale 설계 및 single molecule 촉매 기반 메탄산화이량화 촉매 C2 한계수율 돌파 연구 | ||||
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과제고유번호 | 1711108712 | ||||
부처명 | 과학기술정보통신부 | ||||
시행계획 내 사업명 | |||||
시행계획 내 사업유형 | 예산출처지역 | 대전광역시 | 사업수행지역 | 대전광역시 | |
계속/신규 과제구분 | 신규과제 | ||||
과제수행연도 | 2020 | 총연구기간 | 2020-03-01 ~ 2025-02-28 | 당해연도 연구기간 | 2020-03-01 ~ 2021-02-28 |
연구목표 | 메탄가스 산화이량화(OCM, oxidative coupling of methane) 반응의 한계수율 극복 및 C2 선택도 향상을 위한 'Atomic scale 촉매 구조 설계 및 single molecule 촉매 합성'-C2* 수율≧30%, 촉매열화율<5% (@800℃, 300시간 운전)[C2: 에탄(C2H6) 및 에틸렌(C2H4)] | ||
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연구내용 | 1) OCM 반응의 C2 한계 수율(30%) 극복을 위한 atomic-scale 촉매구조 설계 및 single-molecule 촉매의 합성 (C2: 에탄(C2H6), 에틸렌(C2H4))- OCM 촉매의 활성 최대화 및 활성 면적 최대화를 위한 single molecule 촉매 합성- Single molecule 촉매에 의한 SMSI[1] 유발 및 촉매 안정... | ||
기대효과 | * 기대효과- 메탄을 syngas(CO, H2)로 전환한 후 메탄올과 올레핀으로 전환하는 '간접 전환공정'은 다단의 에너지 다소비공정임[5].- 메탄으로부터 다양한 탄화수소 화합물을 직접 생산하는 '직접 전환공정'은 기존의 간접 전환공정의 단점을 극복할 수 있는 미래 기술로서, 유가 급등 및 셰일가스의 생산량 확대에 따라 기술적 관심이 급증하고 있으며 산화... | ||
키워드 | 메탄 산화이량화 ,단분자 촉매,원자단위 설계 |
단독연구 | 기업 | 대학 | 국공립(연)/출연(연) | 외국연구기관 | 기타 |
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연구개발단계 | 기초연구 | 산업기술분류 | |
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미래유망신기술(6T) | NT(나노기술) | 기술수명주기 | |
연구수행주체 | 연 | 과학기술표준분류 | 인공물 > 화공 > 화학공정 > 촉매/반응기술 |
주력산업분류 | 적용분야 | 제조업(화학물질 및 화학제품) | |
중점과학기술분류 | 과제유형 |
과제수행기관(업) 정보 | 과제수행기관(업)명 | 한국에너지기술연구원 | 사업자등록번호 | |
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연구책임자 | 소속기관명 | 한국에너지기술연구원 | 사업자등록번호 | |
최종학위 | 박사 | 최종학력전공 | 공학 |
국비 | 200,000,000 | 지방비(현금+현물) | 0 |
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비고 |