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Mehulkumar L. Savaliya, Bharatkumar Z. Dholakiya
2018 / Journal of Industrial and Engineering Chemistry
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본 연구는 폐식용유(WFO)를 이용하여 바이오디젤을 제조하기 위한 유망한 MTSA-Si 촉매를 합성하고 적용하는 것을 목표로 한다. 실험 결과, 최적의 반응 조건은 오일 대 메탄올 몰비 1:10, MTSA-Si 촉매 5%(w/w), 반응 온도 130℃, 반응 시간 10시간으로, 98.22%의 바이오디젤 수율을 얻었다. 또한, 부산물인 조 글리세린을 MTSA-Si 촉매를 이용한 라우르산 에스테르화를 통해 트라이글리세라이드로 전환하였다.
Biocatalysis and bioenergy
Biodiesel : production and properties
Transportation biofuels : novel pathways for the production of ethanol, biogas and biodiesel
Novel materials for catalysis and fuels processing
Chemical reactor technology for environmentally safe reactors and products
Biodiesel science and technology : from soil to oil
Sustainable catalysis : challenges and practices for the pharmaceutical and fine chemical industries
Glycerol : a versatile renewable feedstock for the chemical industry
Glycerol : A Versatile Renewable Feedstock for the Chemical Industry
Biofuels : biotechnology, chemistry, and sustainable development
Methods for Electrocatalysis : Advanced Materials and Allied Applications
Biotechnological applications of microalgae : biodiesel and value added products
Production of biofuels and chemicals with ultrasound
Biofuels refining and performance
바이오디젤
바이오 디젤油 製造 技術 開發 및 엔진 適合性 評價 =
Biocatalysis and molecular engineering
Advances in biodiesel production : processes and technologies
Catalysis Letters
Savaliya, M.L.; Dholakiya, B.Z.Fuel
Mahloujifar M.,Mansournia M.Journal of Environmental Chemical Engineering
Bashir M.J.K.,Wong L.P.,Hilaire D.S.,Kim J.,Salako O.,Jean M.J.,Adeyemi R.,James S.,Foster T.,Pratt L.M.Renewable Energy
Shu, Q.; Tang, G.; Zou, L.; Xiong, D.; Lesmana, H.GREEN TECHNOLOGIES AND SUSTAINABILITY
Kosuru, Sai Mani Yogesh; Delhiwala, Yashraj; Koorla, Prasad Babu; Mekala, MallaiahJournal of the Energy Institute
Kataria J.,Mohapatra S.K.,Kundu K.Procedia Engineering
Ehsan, Md; Chowdhury, Md Tofajjal HossainRadiation Physics and Chemistry
Ueki, Y.; Saiki, S.; Hoshina, H.; Seko, N.Energy Procedia
Ho, Kao-Chia; Chen, Ching-Lung; Hsiao, Ping-Xuan; Wu, Meng-Shan; Huang, Chien-Chang; Chang, Jo-ShuBiofuels
Mishra, V.K.; Goswami, R.Renewable and Sustainable Energy Reviews
Mansir, N.; Teo, S.H.; Saiman, M.I.; Tan, Y.P.; Alsultan, G.A.; Taufiq-Yap, Y.H.; Rashid, U.Renewable Energy
Ambat I.,Srivastava V.,Iftekhar S.,Haapaniemi E.,Sillanpää M.Renewable Energy
Shu Q.,Zou W.,He J.,Lesmana H.,Zhang C.,Zou L.,Wang Y.Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects
Shah, K.A.; Maheria, K.C.; Parikh, J.K.Catalysis Science and Technology
Zhang, H.; Gao, J.; Chen, G.Z.; Wu, T.; Zhao, Z.; He, F.Renewable Energy
Taherkhani, M.; Sadrameli, S.M.Chemistry and Industry of Forest Products
Li K.,Chen J.,Nie X.,Jiang J.Energy Procedia
Wang, Yu-Yuan; Wang, Hsiang-Ho; Chuang, Ti-Lung; Chen, Bing-Hung; Lee, Duu-JongRenewable and Sustainable Energy Reviews
Ameen, M.; Azizan, M.T.; Yasir, M.; Yusup, S.; Ramli, A.Renewable Energy
Wang Y.T.,Yang X.X.,Xu J.,Wang H.L.,Wang Z.B.,Zhang L.,Wang S.L.,Liang J.L.전선 / 대학원
본 강의에서는 친환경 선박 전원 공급용 연료전지 시스템의 설계 및 모델링을 실습한다. 친환경 선박의 동력 부하 프로파일을 만족시킬 수 있도록 다양한 유형의 연료전지 시스템 또는 연료전지 하이브리드 시스템 구성안을 도출하고, 물질 및 에너지 밸런스를 해석하여 최적의 시스템 구성안과 용량을 도출하는 방법을 학습한다. 본 강의에서는 Aspen Plus를 사용하여 열역학, 열전달, 유체역학을 기반으로 연료전지 스택의 전기화학 모델, 연료 개질 시스템, 연료 공급 시스템, 공기 공급 시스템, 그리고 열관리 시스템 등을 모델링할 것이다. 스택의 전기화학 모델은 스택의 평형 전압과 전압손실(활성화, 오옴, 농도 손실)을 고려하여 실제로 가용할 수 있는 순출력을 계산할 수 있도록 개발할 것이다. 개발된 모델링을 활용하여 정립된 친환경 선박의 동력 부하 프로파일과 연계하여 시뮬레이션을 수행할 것이다. 본 강의를 학습하게 되면 친환경 선박 전원용 연료전지 시스템의 최적 설계를 도출할 수 있는 플랫폼을 개발할 수 있는 능력을 함양하게 된다.전필 / 학사
유기화학의 기초지식을 습득하고 화합물들의 입체구조 및 제법과 아울러 각각의 반응성 등을 배운다. 첫째, 알칸족, 알켄족, 알킨족 등의 탄화수소화합물의 구조와 제법. 둘째, 할로겐 화합물과 친핵치환반응 및 친핵제거반응. 셋째, 입체 화학. 넷째, 에테르 및 에폭시화합물. 다섯째, 알콜 화합물의 제법과 성질 등을 강의한다.전선 / 학사
해양환경에서 다양한 유기물의 생태적 기능은 그 중요성이 날로 증가하고 있다. 본 교과목에서는 유기화학 기본 개념에 대해 공부하고, 이를 바탕으로 해양 환경 내에서 존재하는 다양한 유기물과 이들 물질의 생태적 기능 및 생리적 역할에 대해 다루고자 한다. 실험에서는 해양유기물의 다양한 추출법, 각종 크로마토그래피를 이용한 해양유기물의 분리 및 정제법이 다루어진다.전필 / 학사
유기화학의 기초지식과 기초분광법을 이용한 관능기들의 정성분석법 등을 강술한다. 첫째, UV, IR, NMR, mass spectrum을 이용한 유기화합물의 정성분석 기초이론. 둘째, 방향족화합물의 종류와 성질, 셋째, 방향족화합물과 친전자 치환반응, 넷째, 유기산의 제법과 성질. 셋째, 알데히드 및 케톤기를 갖는 화합물의 성질. 다섯째, 아민기를 갖는 화합물. 여섯째, 유기금속 화합물과 공업적 이용. 그 외 헤테로고리 화합물의 종류와 성질 등을 강의한다.전선 / 학사
차세대 친환경 에너지원이자 미래 에너지 경제의 핵심 역할을 할 수소에너지의 가치사슬(활용, 생산, 저장, 운송)에 관해 공부한다. 강의 전반부에는 수소 사용의 측면에서 수소 경제를 이끄는 연료전지(Fuel Cell)에 대해서 깊이 있게 이해한다. 수소의 화학 에너지를 전기에너지로 가장 효율적인 방법으로 변환하는 연료전지의 기초 이론, 성능 및 물질 분석, 스택 및 시스템 설계에 대해서 심층적으로 공부한다. 강의 후반부에는 이러한 수소 사용을 뒷받침하는 수소의 생산·저장·운송 방법을 포괄적으로 다루고, 특히나 다양한 친환경 수소 생산 방법을 심도 있게 공부한다. 이를 바탕으로 현재 상용화된 시스템부터 미래에 사용될 연구개발 단계의 기술까지 깊이 있게 이해한다. 강의 전반에 걸쳐서 배운 이론을 바탕으로 한 실험 실습(연료전지, 수전해 등)을 통해서 실제 수소 관련 시스템을 직접 다루어 보는 시간을 가진다. 본 강의를 통해서 학생들은 수소에너지 가치사슬을 깊이 있게 이해하고, 미래 수소 경제를 이끌어 갈 핵심 이론 및 기술을 공부한다.전선 / 대학원
인간의 산업활동으로 말미암아 초래된 토양오염 문제를 오염물질의 환경에서의 거동과 물리, 화학, 생물학적 제거기작을 중심으로 다룬다. 나아가 오염된 토양의 정화 및 복구에 사용되는 기반기술에 대해 공부를 하고 최근 중요시 되고 있는 생물회복기술의 원리 및 실제 적용성 등을 깊이 다룬다. 특히, 오염토양의 관리라는 측면에서 위해성평가에 대한 체계적인 강의를 통하여 오염지역의 정화목표의 설정에 위해성평가 기술이 어떻게 응용될 수 있는지를 알아본다.전선 / 대학원
화학생물공학 분야에서 화학반응기를 최적으로 설계하고, 이를 안전하게 운전하여 원하는 제품을 경제적으로 생산하는 지식이 중요하다. 이 강좌에서는 대학원에서 화학생물공학을 전공하는 학생들이 학사과정에서 배운 반응공학의 지식을 정리하고 이를 더욱 깊게 심화 탐구하는 기회를 제공할 것이다. 따라서 이 강좌는 석유화학 산업 뿐 아니라 재료 공정 분야 및 생물 산업 분야에서 사용하는 반응기를 해석함으로써 설계를 최적화하는데 관심을 가진 대학원생에게 유용할 것이다. 반응기 내에서의 mixing 해석, 비등온 반응기 모델링, 불균일계 촉매 시스템에서의 확산 및 촉매 비활성화 해석 문제 등에 초점을 맞춘다. 추가로 실제 반응기를 해석하는 몇 가지 모델에 대해서도 다룰 것이다.전선 / 대학원
화학생물공학 분야에서 화학반응기를 최적으로 설계하고, 이를 안전하게 운전하여 원하는 제품을 경제적으로 생산하는 지식이 중요하다. 이 강좌에서는 대학원에서 화학생물공학을 전공하는 학생들이 학사과정에서 배운 반응공학의 지식을 정리하고 이를 더욱 깊게 심화 탐구하는 기회를 제공할 것이다. 따라서 이 강좌는 석유화학 산업 뿐 아니라 재료 공정 분야 및 생물 산업 분야에서 사용하는 반응기를 해석함으로써 설계를 최적화하는데 관심을 가진 대학원생에게 유용할 것이다. 반응기 내에서의 mixing 해석, 비등온 반응기 모델링, 불균일계 촉매 시스템에서의 확산 및 촉매 비활성화 해석 문제 등에 초점을 맞춘다. 추가로 실제 반응기를 해석하는 몇 가지 모델에 대해서도 다룰 것이다.전선 / 학사
본 과목에서는 지속가능 기술 이해의 기반이 되는 무기 및 재료화학의 기초를 이해하는 것을 목적으로 한다. 원자구조, 분자구조 및 대칭성, 군론, 산화-환원, 무기 화합물에서의 화학결합, 구조 및 반응성, 고체재료의 구조 및 다양한 고체재료와 나노재료의 합성 및 물성을 소개한다.전선 / 대학원
유기발광다이오드 (OLED) 디스플레이, 유기태양전지, 유기박막트랜지스터 (OTFT) 등의 넓은 응용 분야를 가지는 새로운 반도체 재료인 유기반도체의 기본 개념 및 이론에 대해 소개한다. 유기반도체의 전자 에너지 밴드 구조, 계면 특성, 전하 이동도 및 재결합 등의 전기적 특성, 광 흡수 및 방출 등의 광학적 특성, 엑시톤 동역학 등에 대해 강의한다. 그리고 유기전자소자의 주요 원리에 대해 설명한다.전필 / 학사
본 교과목은 유기화학 강의와 병행하여 nitration, sulfonation, diazotization, coupling reaction, Friedel-Craft reaction, oxidation, reduction, halogenation, saponification 등 여러 단위 공정들에 의한 유기화합물들의 합성을 시도하며, 합성된 유기화합물들을 화학분석 및 기기분석방법을 이용하여 이들의 물성과 구조를 밝히도록 한다.전선 / 대학원
직접회로 전반에 관한 공정에 대한 과목으로서 화학적인 방법과 물리적인 방법으로 세분되어 기본원리에 의한 공정 분석 및 디자인을 다룬다. 모래로부터 시작해서 완성된 직접회로에 이르기까지의 흐름을 따르나 화학증착 및 플라즈마 공정에 중점을 두며 직접회로 공정에 특유한 도핑(doping) 및 lithography도 포함된다. 공정방법에 대한 자세한 기술보다는 각 공정에서의 기본 원리를 다루는 것이 특징이다.전선 / 학사
본 강좌는 에너지자원 및 환경 분야에서 이용되는 다양한 전기화학 시스템 전반에 걸친 심도 있는 이해와 응용력 배양을 목표로 한다. 여러 작동 방식의 정적, 동적 전기화학 시스템들을 자세히 배운다. 이러한 전기화학 시스템들이 사용되고 있는 전해제련과 전해정련 등 에너지자원 분야의 공정, 에너지 변환 및 저장 장치, 이산화탄소 저감을 위한 관련 환경 기술들을 학습한다. 탄소중립 에너지 발전을 위한 차세대 전기화학 시스템과 앞으로의 발전 방향에 대해 논의한다.전선 / 대학원
본 강의는 대학원 수준의 바이오 산업적 공정에 대한 전반적인 이론을 강의한다. 상세하게는, 미생물과 동물세포의 기본적인 특성에 관해 살펴보고, 바이오 분자 (DNA, RNA, 단백질, 대사산물 등) 의 특성에 대해 배운다. 효소 반응 속도 이론 및 효소 고정화 반응, 효소 생산 공정 등에 대해 강의하고, 세포 성장/기질 소모/생산물 생산에 대한 양론적 속도론적 이론, 발효공정 시 사용 가능한 생물반응기의 종류 및 특성, 세포 대량 배양 시 고려해야 할 점, 세포배양을 통해 생산되는 생산물의 종류와 특성, 바이오 생산물의 분리 및 정제 공정에 대해 강의한다.전선 / 대학원
본 과목은 식품의 향미 성분과 그 화학적 특성, 식품 소재 및 제품의 향미 특성에 대해 다룬다. 또한, 향미 성분의 분석 기법을 학습하고, 식품 개발을 위한 향미 개선 소재의 활용과 가공 및 저장 과정이 향미와 전반적인 품질에 미치는 영향을 고찰한다.전선 / 대학원
본 강의는 대학원 수준의 바이오 산업적 공정에 대한 전반적인 이론을 강의한다. 상세하게는, 미생물과 동물세포의 기본적인 특성에 관해 살펴보고, 바이오 분자 (DNA, RNA, 단백질, 대사산물 등) 의 특성에 대해 배운다. 효소 반응 속도 이론 및 효소 고정화 반응, 효소 생산 공정 등에 대해 강의하고, 세포 성장/기질 소모/생산물 생산에 대한 양론적 속도론적 이론, 발효공정 시 사용 가능한 생물반응기의 종류 및 특성, 세포 대량 배양 시 고려해야 할 점, 세포배양을 통해 생산되는 생산물의 종류와 특성, 바이오 생산물의 분리 및 정제 공정에 대해 강의한다.전선 / 대학원
재생에너지는 글로벌 에너지 수급 및 환경 문제를 극복하기 위해 매우 중요하고, 다양한 재생에너지 응용분야에 세라믹스가 폭넓게 활용되고 있다. 본 강좌에서는 청정에너지 자원과 이를 활용하고 저장하는 현대 기술에 대한 개요를 제공하고, 에너지 연구의 특성상 광화학, 반도체이론, 전기화학, 재료가공, 결정학 등을 다학문으로 다룬다. 보다 구체적으로는 밴드갭 이론, 광자-전자 변환 과정, 산화환원 반응 및 이온 수송을 포함하는 재생 가능 에너지 자원을 전기로 변환하고 전기를 저장하는 기본 원리를 검토하고, 과정에서 다루는 각 주제에 대해 비화석 에너지 기술의 구현 및 사용을 제한하는 기본 원칙 및 기술적 장벽과 관련된 문제가 논의된다. 또한, 특히 재료 측면에 중점을 둔 소자(Si, 유기 및 염료감응 태양전지, Li 배터리, 슈퍼커패시터, 연료전지)의 최근 연구개발 동향개발을 소개한다.전선 / 대학원
목질계 바이오매스를 친환경 화석연료 대체 자원으로 활용하기 위한 일환인 열화학적 전환법은 직접연소법, 열분해법과 가스화 공정으로 세분화되며, 목질바이오매스는 다양한 연료 형태의 물질인 펠렛, 탄, 바이오오일, 합성가스, 바이오알코올 그리고 화학원료물질 생산 등으로 세분화되어 생성된다. 본 강의에서는 근래 연구기관 및 산업계에서 실용적인 방법으로 대두되고 있는 급속열분해를 통한 바이오오일 생산 기술, 생산 바이오오일의 물리화학적 특성, 급속열분해 공정으로 생산된 바이오오일의 개질변형 기술 등을 소개하고자 한다.전선 / 대학원
인간이 생활하고 있는 자연환경은 여러 화학 작용과 인공적으로 만든 화학 변화에 따라 많은 영향을 받고 있다. 특히 산업 기술의 발달과 함께 새로운 화학물질의 대량 생산은 인간에게 더 큰 영향을 주고 있다. 이 과목은 수질, 대기, 토양 등에 일어나는 여러 화학적인 현상들을 이해하고, 다량 생산된 환경오염물질의 오염으로 인한 인간 및 생태계에 미치는 영향에 대한 이론적인 내용들을 다룬다.전선 / 학사
전자세라믹스의 전자기적 성질에 대한 기초이론과 응용을 소개한다. 기초이론을 토대로 전자기적 특성기구(mechanism)을 설명하고 재료특성과 Device Design을 통한 Device응용을 소개한다. 전자세라믹스의 다양한 종류와 그 특성을 다룬다. 유전재료에는 압전재료, 초전재료, 강유전재료를 비롯하여 마이크로파 유전재료가 있으며 자성재료에는 페리자성과 강자성재료를 비롯하여 고주파 자성재료가 있다. 반도성 재료에는 센서로 응용되는 NTC와 PTC재료와 회로보호용 배리스터재료가 있다.