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액상 TCE 제거반응을 위한 $CoO_x/TiO_2$ 촉매
김문현, 추광호, Kim. Moon-Hyeon, Choo. Kwang-Ho 대한환경공학회 대한환경공학회지 9 Pages
대한환경공학회 대한환경공학회지 2005, Vol.27 No.3 253-261 (9 pages)
불균일 $CoO_x/TiO_2$ 촉매가 충진된 연속 흐름식 고정층 반응기 내에서 ppm 수준으로 수중에 존재하는 trichloroethylene (TCE) 제거반응을 수행하였으며, 가장 우수한 반응활성을 갖는 촉매의 결정구조와 표면화학적 특성을 분석함으로써 반응시간에 따라 분해활성이 전이영역을 보이는 원인을 규명하고자 하였다. $36^{circ}C$의 반응온도에서 모델반응의 내부확산저항은 없었으며, $TiO_2$ 표면에 흡착에 의한 액상 TCE 제거정도는 무시할 수 있었다. 5% $CoO_x/TiO_2$ 촉매는 본 대상반응에 대하여 가장 우수한 활성을 갖는 것으로... -
Optimal Metal Dose of Alternative Cathode Catalyst Considering Organic Substances in Single Chamber Microbial Fuel Cells
Nam. Joo-Youn, Moon. Chungman, Jeong. Emma, Lee. Won-Tae, Shin. Hang-Sik, Kim. Hyun-Woo 대한환경공학회 Environmental engineering research 6 Pages
대한환경공학회 Environmental engineering research 2013, Vol.18 No.3 145-150 (6 pages)
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Borate 완충용액에서 코발트의 부식에 대한 대류와 산소의 영향
김연규, Kim. Younkyoo 대한화학회 대한화학회지 8 Pages
대한화학회 대한화학회지 2014, Vol.58 No.5 437-444 (8 pages)
변전위법과 전기화학적 임피던스측정법(electrochemical impedence spectroscopy)을 이용하여 borate 완충용액에서 Co-RDE의 전기화학적 부식과 부동화에 대하여 조사하였다. Tafel 기울기, 코발트 회전원판전극의 회전속도, 임피던스 그리고 부식전위와 부식전류의 pH 의존성으로부터 코발트의 부식과 부동화 반응 메커니즘과 환원반응에서의 수소 발생 반응구조를 제안하였다. EIS data로부터 등가회로를 제안하였으며 산화반응의 영역별로 전기화학적 변수들을 측정하였다. 부식전위에서 측정된 Nyquist plot의 induction loop가 낮은... -
Bicarbonate 완충용액에서 코발트의 부식에 대한 대류와 염화이온의 영향
김연규, 천정균, Kim. Youn-Kyoo, Chon. Jung-Kyoon 대한화학회 대한화학회지 8 Pages
대한화학회 대한화학회지 2007, Vol.51 No.6 479-486 (8 pages)
Bicarbonate 완충용액에서 Co-RDE를 이용하여 RDE 회전속도와 완충용액 속의 염화이온이 Co의 부식과 부동화에 미치는 영향을 연구하였다. Co-RDE의 회전속도가 부식에 미치는 영향은 Levich 식과 일치하였으며 부동화 막을 파괴하는데 염화이온의 효과가 큼을 알 수 있었다. 혼합 전위 이론을 사용하여 대류확산 조건에서 회전속도의 증가에 따라 부식전위가 양의 방향으로 증가하는 모형을 발견하였다. Tafel 영역에서 Co의 용해반응과 수소가 발생하는 환원반응은 전하이동과 물질이동을 이용하여 설명할 수 있었다. -
역상 모세관-고성능 액체 크로마토그래피에 의한 코발트와 니켈 이온의 4-(2-피리딜아조)레조루신올 킬레이트로서의 분리 및 정량
정용순, 정원석, Chung. Yong-Soon, Chung. Won-Seog 대한화학회 대한화학회지 6 Pages
대한화학회 대한화학회지 2003, Vol.47 No.6 547-552 (6 pages)
코발트와 니켈 이온을 4-(2-피리딜아조)레조루신올(PAR) 리간드와 킬레이트를 만들고 이 금속-PAR 킬레이트들을 역상 모세관 고성능 액체 크로마토그래피(RP-CpHPLC)로 분리와 정량을 하였다. 컬럼은 주로 Vydac C4 모세관 컬럼을, 이동상은 아세토니트릴(MeCN) 수용액을 사용하였다. 머무름 인자, k와 봉우리 높이에 대한 이동상의 pH와 MeCN 농도의 영향을 검토하여 분리와 정량의 최적 조건을 얻었다. 결과, 분리의 최적 이동상은 22.5% MeCN, pH 5.6이었고, Co(II) 이온의 정량은 이 조건에서 할 수 있었다. 그러나 Ni(II) 이온의... -
Synthesis and Characterization of Transition Metal(Ⅱ) Complexes with Tridentate Schiff Base in DMF Solution
오정근, 최용국, Oh. Jeong Geun, Choi. Yong Kook 대한화학회 대한화학회지 6 Pages
대한화학회 대한화학회지 1999, Vol.43 No.5 511-516 (6 pages)
리간드인 (2-hydroxy-1-naphthyllidine)-o-iminopyridine [NOIPH]리간드와 Cobalt(II), Nickel(II) 및 Copper(II) Acetate들과 반응시켜 Schiff Base 전이금속(II) 착물들을 합성하였다. 이 리간드와 전이금속(II)착물들의 구조를 원소분석, IR, UV-vis, NMR 분광법 및 TGA 방법으로 확인하였다. 중심 금속인 전이금속(II) 이온은 $N_2O$형의 주개원자를 갖는 세자리 리간드의 페놀기에 있는 산소와는 이온결합을, 아로매틱 아민의 질소와는 배위결합을 형성하여 비이온성의 착물을 형성하였다. 착물에서 리간드들은 전이금속(II) 이온과... -
Tripledecker 착물, $(CpCo)_2(C_4R_4)$과 Alkyne과의 반응
엄재국, 이원식, 김석봉, 차진순, 이형수, 이동호, 김홍석, 심상철, Uhm. Jae-Kook, Lee. Won-Sik, Kim. Seog-Bong, Cha. Jin-Soon, Lee. Hyung-Soo, Lee. Dong-Ho, Kim. Hong-Se 대한화학회 대한화학회지 5 Pages
대한화학회 대한화학회지 1993, Vol.37 No.9 832-836 (5 pages)
착물인 bis-(${eta}^5-cyclopentadienyl)-{mu}-({eta}^4-1,2,3,4-tetraethyl cyclobutadiene$)dicobalt(13)는 실온에서 3-hexyne과 반응시키면, 착물 (${eta}^5-cyclopentadienyl)cobaltacyclopentadiene-{mu}-({eta}^4-2,4-cobaltacyclopentadiene$)(${eta}^5-cyclopentadienyl$)cobalt(15)로 이성화되었다. 다른 한 종류의 트리플데카 착물, bis-(${eta}^5-cyclopentadienyl)-{mu}-({eta}^4-1,3-dimethyl-2,4-dipropyl cyclobutadiene$)dicobalt(14)를 2-hexyne과 반응시켰더니 1,3,5-trimethyl-2,4,6-tripropylbenzene 화합물이... -
트리플 데카 착물에서부터 Alkynes의 고리화 반응
엄재국, 박영배, 변상인, 이혁, 곽영우, 김태정, Uhm. Jae-Kook, Park. Young-Bae, Byun. Sang-In, Lee. Hyuk, Kwak. Young-Woo, Kim. Tae-Jeong 대한화학회 대한화학회지 4 Pages
대한화학회 대한화학회지 1991, Vol.35 No.4 410-413 (4 pages)
bis(${eta}^5$-cyclopentadienyl)-${mu}$-(${eta}^6$-2,3-dialkyl-1,4-dimethyl-1,4-dibora-2,5-cyclohexadiene)dicobalt 1을 합성하고, 이것을 출발물질로 하여 여기에 3-hexyne을 과량으로 반응시켰더니 두 종류의 sandwich 착물인 cyclopentadienyl(${eta}^6$-2,3-dialkyl-1,4-dimethyl-1,4-dibora-2,5-cyclohexadiene)cobalt 2와 cyclopentadienyl(${eta}^6$-hexaethyl benzene)cobalt 3가 분리되었다. 착물 3은 실온에서 정제하는 동안 분해하여 3-hexyne의 고리화 반응 생성물인 hexaethyl benzene이 생성되었음을 확인하였다.


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