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  <dcvalue element="contributor" qualifier="advisor">신치범</dcvalue>
  <dcvalue element="contributor" qualifier="author">최진순</dcvalue>
  <dcvalue element="date" qualifier="issued">2007-02</dcvalue>
  <dcvalue element="identifier" qualifier="other">1761</dcvalue>
  <dcvalue element="identifier" qualifier="uri">https:&#x2F;&#x2F;aurora.ajou.ac.kr&#x2F;handle&#x2F;2018.oak&#x2F;7927</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="none">학위논문(박사)--아주대학교&#x20;일반대학원&#x20;:화학공학과,2007.2</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="abstract">에어로젤은&#x20;고비표면적을&#x20;갖는&#x20;초다공성의&#x20;나노&#x20;구조체이다.&#x20;화학적인&#x20;합성법인&#x20;솔-젤법을&#x20;이용하여&#x20;액상&#x20;또는&#x20;용액상의&#x20;전구체로부터&#x20;최종적인&#x20;금속&#x20;산화물의&#x20;에어로젤을&#x20;얻게&#x20;되므로,&#x20;금속&#x20;성분계에&#x20;따른&#x20;합성조건의&#x20;최적화를&#x20;도출하였다.&#x20;또한,&#x20;촉매로의&#x20;활용&#x20;가능성을&#x20;가늠하기&#x20;위해&#x20;다성분계의&#x20;바나디아계&#x20;에어로젤을&#x20;합성하여,&#x20;방향족&#x20;유기&#x20;염소화물&#x20;및&#x20;질소&#x20;산화물의&#x20;제거&#x20;및&#x20;니트릴&#x20;화합물&#x20;및&#x20;티오황산&#x20;화합물의&#x20;합성&#x20;반응을&#x20;통하여&#x20;촉매&#x20;성능을&#x20;평가하였다.&#x0A;솔-젤&#x20;합성&#x20;과정중에&#x20;발생하는&#x20;화학반응들(hydrolysis,&#x20;condensation)은&#x20;금속&#x20;원소의&#x20;종류에&#x20;따라&#x20;각기&#x20;다른&#x20;반응&#x20;속도를&#x20;지닐&#x20;뿐만&#x20;아니라,&#x20;젤화&#x20;조건도&#x20;상이하기&#x20;때문에&#x20;이성분계&#x20;이상의&#x20;다성분계&#x20;복합젤을&#x20;형성하기&#x20;위해서는&#x20;제조법의&#x20;개선이&#x20;불가피&#x20;하였다.&#x20;더욱이,&#x20;기존의&#x20;일반적은&#x20;cogelation&#x20;법은&#x20;균일성&#x20;및&#x20;분산도의&#x20;변화를&#x20;주기&#x20;어렵기&#x20;때문에&#x20;촉매로&#x20;활용되는&#x20;경우&#x20;활성점의&#x20;손실을&#x20;가져오게&#x20;된다.&#x20;이러한&#x20;한계를&#x20;극복하고자&#x20;prehydrolysis,&#x20;soaking,&#x20;regelation&#x20;등의&#x20;방법을&#x20;도입하였으며,&#x20;이로써&#x20;표면에&#x20;바나디아의&#x20;함량이&#x20;높고&#x20;나노&#x20;구조체의&#x20;형태가&#x20;잘&#x20;발달되어&#x20;있는&#x20;에어로젤을&#x20;제조할&#x20;수&#x20;있었다.&#x20;다양한&#x20;종류의&#x20;이성분계&#x20;이상의&#x20;바나디아계&#x20;복합&#x20;에어로젤을&#x20;상기의&#x20;방법으로&#x20;제조하였으며,&#x20;복합젤&#x20;형성을&#x20;가능하게&#x20;하는&#x20;물질로는&#x20;Al,&#x20;Si,&#x20;Ti,&#x20;Fe,&#x20;Zr,&#x20;Nb,&#x20;Sn&#x20;산화물&#x20;등이&#x20;있었다.&#x0A;합성된&#x20;에어로젤은&#x20;질소흡탈착,&#x20;승온환원,&#x20;전자현미경,&#x20;X-선&#x20;회절,&#x20;라만&#x20;스펙트럼,&#x20;승온탈착&#x20;등의&#x20;다양한&#x20;분석&#x20;방법으로&#x20;재료의&#x20;특성을&#x20;규명하였다.&#x20;이로써&#x20;고비표면적,&#x20;메조크기의&#x20;기공구조,&#x20;10-20&#x20;nm&#x20;의&#x20;균일한&#x20;나노입자,&#x20;높은&#x20;열적&#x20;안정성,&#x20;고분산도,&#x20;균일한&#x20;세기의&#x20;산점을&#x20;갖는&#x20;재료임을&#x20;확인하였다.&#x20;촉매로써의&#x20;반응활성을&#x20;측정하기&#x20;위해&#x20;5&#x20;가지&#x20;종류의&#x20;반응실험을&#x20;수행하였다.&#x20;촉매의&#x20;활성정도를&#x20;가늠하기&#x20;위해&#x20;상업적으로&#x20;널리&#x20;이용되고&#x20;있는&#x20;담지법을&#x20;이용하여&#x20;제조된&#x20;동일&#x20;성분의&#x20;촉매와&#x20;반응&#x20;특성을&#x20;비교하였다.&#x20;담지촉매는&#x20;모든&#x20;반응에서&#x20;약&#x20;10&#x20;%&#x20;정도의&#x20;부산물을&#x20;생성하였으나,&#x20;에어로젤은&#x20;균일성이&#x20;높은&#x20;특질이&#x20;있어&#x20;반응중&#x20;부산물의&#x20;생성이&#x20;매우&#x20;적고&#x20;반응&#x20;선택도가&#x20;담지&#x20;촉매에&#x20;비해&#x20;20-200&#x20;%&#x20;가량&#x20;높게&#x20;나타났다.&#x20;그&#x20;결과,&#x20;방향족&#x20;염소&#x20;유기화합물인&#x20;1,2-디클로로벤젠의&#x20;완전산화&#x20;분해&#x20;반응에서는&#x20;350℃에서&#x20;전환율&#x20;90&#x20;%&#x20;이상,&#x20;메타-자일렌의&#x20;암옥시화&#x20;반응에서는&#x20;325℃에서&#x20;이소프탈로니트릴&#x20;수율&#x20;77.8&#x20;%,&#x20;프로판&#x20;암옥시화&#x20;반응에서는&#x20;520℃에서&#x20;아크릴로니트릴&#x20;수율&#x20;약&#x20;20&#x20;%,&#x20;황화수소의&#x20;선택적&#x20;산화반응에서는&#x20;300℃에서&#x20;암모늄&#x20;티오황산&#x20;선택도&#x20;74.5&#x20;%,&#x20;산화질소의&#x20;선택적&#x20;환원반응에서는&#x20;250℃에서&#x20;~100&#x20;%의&#x20;전환율을&#x20;보여&#x20;주었다.</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="tableofcontents">Chapter&#x20;1&#x20;Introduction&#x20;=&#x20;1&#x0A;&#x20;1.1&#x20;Statement&#x20;of&#x20;Purpose&#x20;=&#x20;1&#x0A;&#x20;1.2&#x20;Sol-Gel&#x20;Synthesis&#x20;=&#x20;5&#x0A;&#x20;1.3&#x20;Aerogel&#x20;Catalysts&#x20;=&#x20;17&#x0A;&#x20;1.4&#x20;Applications&#x20;of&#x20;Vanadia-based&#x20;Catalysts&#x20;=&#x20;26&#x0A;&#x20;References&#x20;=&#x20;32&#x0A;Chapter&#x20;2&#x20;Aerogel&#x20;Preparation&#x20;=&#x20;38&#x0A;&#x20;2.1&#x20;Preparation&#x20;Procedures&#x20;=&#x20;38&#x0A;&#x20;2.2&#x20;Gelation&#x20;Methods&#x20;=&#x20;56&#x0A;&#x20;&#x20;2.2.1&#x20;Conventional&#x20;Method&#x20;=&#x20;57&#x0A;&#x20;&#x20;2.2.2&#x20;Modified&#x20;Methods&#x20;=&#x20;58&#x0A;&#x20;Reference&#x20;=&#x20;61&#x0A;Chapter&#x20;3&#x20;Physical&#x20;and&#x20;Chemical&#x20;Characterization&#x20;=&#x20;64&#x0A;&#x20;3.1&#x20;Thermogravimetriy&#x20;and&#x20;Differential&#x20;Thermal&#x20;Analysis(TG-DTA)&#x20;=&#x20;64&#x0A;&#x20;3.2&#x20;Nitrogen&#x20;Adsorption&#x20;and&#x20;Desorption(BET)&#x20;=&#x20;69&#x0A;&#x20;3.3&#x20;Electron&#x20;Microscopy(SEM,&#x20;TEM)&#x20;=&#x20;74&#x0A;&#x20;3.4&#x20;X-ray&#x20;Diffraction(XRD)&#x20;=&#x20;80&#x0A;&#x20;3.5&#x20;X-ray&#x20;Photoelectron&#x20;Spectroscopy(XPS)&#x20;=&#x20;88&#x0A;&#x20;3.6&#x20;Temperature&#x20;Programmed&#x20;Reduction(TPR)&#x20;=&#x20;93&#x0A;&#x20;3.7&#x20;Raman&#x20;Spectroscopy(RS)&#x20;=&#x20;102&#x0A;&#x20;3.8&#x20;Temperature&#x20;Programmed&#x20;Desorption(TPD)&#x20;=&#x20;111&#x0A;&#x20;References&#x20;=&#x20;116&#x0A;Chapter&#x20;4&#x20;Catalytic&#x20;Oxidation&#x20;=&#x20;118&#x0A;&#x20;4.1&#x20;Complete&#x20;Oxidation&#x20;of&#x20;1,2-Dichlorobenzene&#x20;=&#x20;118&#x0A;&#x20;4.2&#x20;Ammoxidation&#x20;=&#x20;142&#x0A;&#x20;&#x20;4.2.1&#x20;Ammoxidation&#x20;of&#x20;m-Xylene&#x20;to&#x20;Isophthalonitrile&#x20;=&#x20;142&#x0A;&#x20;&#x20;4.2.2&#x20;Ammoxidation&#x20;of&#x20;Propane&#x20;to&#x20;Acrylonitrile&#x20;=&#x20;157&#x0A;&#x20;4.3&#x20;Other&#x20;Applications&#x20;=&#x20;188&#x0A;&#x20;&#x20;4.3.1&#x20;Selective&#x20;Oxidation&#x20;of&#x20;H₂S&#x20;to&#x20;ammonium&#x20;Thiosulfate&#x20;=&#x20;188&#x0A;&#x20;&#x20;4.3.2&#x20;Selective&#x20;Reduction&#x20;of&#x20;NO_(x)&#x20;with&#x20;NH₃&#x20;=&#x20;198&#x0A;&#x20;References&#x20;=&#x20;207&#x0A;Chapter&#x20;5&#x20;Summary&#x20;and&#x20;Conclusions&#x20;=&#x20;213&#x0A;Abstract(in&#x20;Korean)&#x20;=&#x20;219&#x0A;Curriculum&#x20;Vitae&#x20;=&#x20;221</dcvalue>
  <dcvalue element="language" qualifier="iso">eng</dcvalue>
  <dcvalue element="publisher" qualifier="none">The&#x20;Graduate&#x20;School,&#x20;Ajou&#x20;University</dcvalue>
  <dcvalue element="rights" qualifier="none">아주대학교&#x20;논문은&#x20;저작권에&#x20;의해&#x20;보호받습니다.</dcvalue>
  <dcvalue element="title" qualifier="none">Controlling&#x20;Nanostructure&#x20;of&#x20;Vanadia-Based&#x20;Aerogels</dcvalue>
  <dcvalue element="title" qualifier="alternative">최진순</dcvalue>
  <dcvalue element="type" qualifier="none">Thesis</dcvalue>
  <dcvalue element="contributor" qualifier="affiliation">아주대학교&#x20;일반대학원</dcvalue>
  <dcvalue element="contributor" qualifier="alternativeName">최진순</dcvalue>
  <dcvalue element="contributor" qualifier="department">일반대학원&#x20;화학공학과</dcvalue>
  <dcvalue element="date" qualifier="awarded">2007.&#x20;2</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="degree">Master</dcvalue>
  <dcvalue element="identifier" qualifier="url">http:&#x2F;&#x2F;dcoll.ajou.ac.kr:9080&#x2F;dcollection&#x2F;jsp&#x2F;common&#x2F;DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000001761</dcvalue>
  <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">aerogel</dcvalue>
  <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">vanadia</dcvalue>
  <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">oxidation</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="alternativeAbstract">Aerogel&#x20;is&#x20;an&#x20;extremely&#x20;porous&#x20;inorganic&#x20;material&#x20;that&#x20;exhibits&#x20;the&#x20;unique&#x20;intrinsic&#x20;properties&#x20;such&#x20;as&#x20;high&#x20;specific&#x20;surface&#x20;area,&#x20;uniform-sized&#x20;nanoparticles,&#x20;pronounced&#x20;mesoporosity,&#x20;and&#x20;excellent&#x20;thermal&#x20;stability.&#x20;Vanadia-based&#x20;aerogels&#x20;have&#x20;been&#x20;synthesized&#x20;by&#x20;a&#x20;sol-gel&#x20;method&#x20;and&#x20;subsequent&#x20;supercritical&#x20;drying,&#x20;and&#x20;an&#x20;attempt&#x20;was&#x20;made&#x20;to&#x20;optimize&#x20;the&#x20;synthetic&#x20;methods.&#x20;The&#x20;aerogels&#x20;were&#x20;assessed&#x20;as&#x20;catalysts&#x20;in&#x20;terms&#x20;of&#x20;oxidation&#x20;ability&#x20;in&#x20;the&#x20;application&#x20;of&#x20;catalysis&#x20;to&#x20;the&#x20;abatement&#x20;of&#x20;chlorinated&#x20;aromatic&#x20;compounds&#x20;and&#x20;nitrous&#x20;oxides,&#x20;and&#x20;the&#x20;production&#x20;of&#x20;nitrile&#x20;and&#x20;thiosulfate&#x20;compounds.&#x20;&#x0A;Synthetic&#x20;methods&#x20;have&#x20;been&#x20;inevitably&#x20;adjusted&#x20;due&#x20;to&#x20;the&#x20;differences&#x20;in&#x20;gelation&#x20;conditions&#x20;according&#x20;to&#x20;metal&#x20;species.&#x20;This&#x20;induced&#x20;us&#x20;to&#x20;adopt&#x20;modified&#x20;sol-gel&#x20;methods,&#x20;which&#x20;are&#x20;prehydrolysis,&#x20;soaking&#x20;and&#x20;regelation,&#x20;in&#x20;order&#x20;to&#x20;produce&#x20;surface&#x20;enrichment&#x20;of&#x20;vanadium&#x20;species&#x20;as&#x20;well&#x20;as&#x20;a&#x20;well-structured&#x20;composite&#x20;nanomaterial.&#x20;Metal&#x20;species&#x20;of&#x20;Al,&#x20;Si,&#x20;Ti,&#x20;Fe,&#x20;Zr,&#x20;Nb,&#x20;and&#x20;Sn&#x20;have&#x20;been&#x20;used&#x20;for&#x20;the&#x20;support&#x20;acting&#x20;species&#x20;resulting&#x20;strong&#x20;interaction&#x20;with&#x20;vanadium&#x20;oxides.&#x20;The&#x20;difficulty&#x20;for&#x20;the&#x20;removal&#x20;of&#x20;entrapping&#x20;of&#x20;active&#x20;species&#x20;was&#x20;obviated&#x20;by&#x20;using&#x20;the&#x20;modified&#x20;methods.&#x20;&#x0A;Employing&#x20;TPR,&#x20;N2-sorption,&#x20;TEM,&#x20;SEM,&#x20;XRD,&#x20;XPS,&#x20;RS,&#x20;TPD&#x20;and&#x20;others,&#x20;we&#x20;have&#x20;observed&#x20;physical&#x2F;chemical&#x20;characteristics&#x20;that&#x20;revealed&#x20;high&#x20;specific&#x20;surface&#x20;area,&#x20;mesoporosity,&#x20;uniform&#x20;distribution&#x20;in&#x20;particle&#x20;size&#x20;(10-20&#x20;nm),&#x20;thermal&#x20;stability,&#x20;high&#x20;dispersion,&#x20;and&#x20;homogeneous&#x20;acidity.&#x20;A&#x20;significant&#x20;deviation&#x20;resulted&#x20;over&#x20;a&#x20;wide&#x20;range&#x20;of&#x20;synthetic&#x20;variables&#x20;including&#x20;not&#x20;only&#x20;metal&#x20;species,&#x20;water&#x20;content,&#x20;pH,&#x20;solvent,&#x20;ligand,&#x20;and&#x20;others,&#x20;but&#x20;also&#x20;conventional&#x20;and&#x20;modified&#x20;methods,&#x20;especially&#x20;on&#x20;the&#x20;content&#x20;of&#x20;surface&#x20;vanadates.&#x20;&#x0A;Catalytic&#x20;performances&#x20;of&#x20;the&#x20;aerogels&#x20;were&#x20;observed&#x20;for&#x20;the&#x20;complete&#x20;oxidation&#x20;of&#x20;1,2-dichlorobenzene&#x20;resulting&#x20;&gt;&#x20;90&#x20;%&#x20;conversion&#x20;at&#x20;350oC;&#x20;ammoxidation&#x20;of&#x20;m-xylene&#x20;to&#x20;Isophthalonitrile&#x20;(IPN),&#x20;77.8&#x20;%&#x20;of&#x20;IPN&#x20;yield&#x20;at&#x20;325oC;&#x20;ammoxidation&#x20;of&#x20;propane&#x20;to&#x20;Acrylonitrile&#x20;(ACN),&#x20;ca.&#x20;20&#x20;%&#x20;of&#x20;ACN&#x20;at&#x20;520oC;&#x20;selective&#x20;oxidation&#x20;of&#x20;H2S&#x20;to&#x20;ammonium&#x20;thiosulfate&#x20;(ATS),&#x20;74.5&#x20;%&#x20;of&#x20;ATS&#x20;selectivity&#x20;at&#x20;300oC;&#x20;selective&#x20;catalytic&#x20;reduction&#x20;of&#x20;NOx&#x20;with&#x20;NH3,&#x20;ca.&#x20;100&#x20;%&#x20;conversion&#x20;at&#x20;250oC,&#x20;which&#x20;provided&#x20;a&#x20;good&#x20;representation&#x20;of&#x20;the&#x20;catalytic&#x20;activity&#x20;over&#x20;the&#x20;given&#x20;process&#x20;conditions.&#x20;Aerogel&#x20;catalysts&#x20;exhibited&#x20;20-200&#x20;%&#x20;higher&#x20;values&#x20;in&#x20;product&#x20;selectivity&#x20;without&#x20;producing&#x20;significant&#x20;amount&#x20;of&#x20;byproducts&#x20;while&#x20;conventional&#x20;impregnated&#x20;catalysts&#x20;had&#x20;ca.&#x20;10&#x20;%&#x20;of&#x20;byproducts.&#x20;&#x20;&#x0A;This&#x20;dissertation&#x20;consisted&#x20;of&#x20;three&#x20;sections&#x20;of&#x20;synthesis,&#x20;characterization,&#x20;and&#x20;application.&#x20;The&#x20;dependence&#x20;of&#x20;the&#x20;experimental&#x20;data&#x20;on&#x20;various&#x20;reactions&#x20;was&#x20;adequately&#x20;represented&#x20;by&#x20;characteristics&#x20;of&#x20;vanadia&#x20;species&#x20;involving&#x20;reducibility,&#x20;acidity,&#x20;chemical&#x20;structure,&#x20;oxidation&#x20;state,&#x20;and&#x20;interaction&#x20;with&#x20;a&#x20;support.</dcvalue>
  <dcvalue element="title" qualifier="subtitle">Fabrication&#x20;and&#x20;Application&#x20;as&#x20;Catalysts&#x20;for&#x20;(Amm)Oxidation</dcvalue>
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