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촉매 활성이 나타난다.
따라서 반응물이 활성점에 어떤 형태로 흡착하고 얼마나 강하게 흡착되는 가는
반응속도와 반응경로를 결정하는 중요한 사항
3.1 촉매작용과 활성점
*활성점의 구성이나 구조는 반응종류에 따라 다름.
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촉매의 탄소 coking 때문이다
5. 결론
실험을 통해 FT-IR과 BET, Langmuir Theory, Isotherm 흡.탈착 그래프를 이용하여 수업중 이론으로 배웠던 반응전후의 촉매의 코크로 인한 비활성화와 흡착되는 정도, 세공의 모양, 종류에 따른 반응속도의 차이, 표면
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종류
3.1 알칼리형 연료전지(AFC)
3.2 인산형 연료전지(PAFC)
3.3 용융탄산염형 연료전지(MCFC)
3.4 고체 산화물 연료전지(SOFC)
3.5 고분자 전해질형 연료전지(PEMFC)
3.6 그 밖의 연료전지
4. 연료전지 자동차
4.1 연료전지 자동차와 전기자동차의
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촉매반응의 응용, 김영관, 강원대학교 산업 기술연구소 논문집 제17집, 1997, p.251 1. 서 론
2. 이 론
2.1 TiO2의 기본적인 성질
2.2 광촉매
2.2.1 광촉매의 정의
2.2.2 광촉매의 종류
2.2.3 광촉매의 원리
2.2.4 광촉매의 제조
2.3 광
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촉매기가 쉽게 냉각 되고 고비용이며, 고온부식의 위험이 있다는 단점이 있다. 1. 촉매변환장치란?
1.1 촉매변환장치란?
1.2 촉매변환장치의 발전과정
1.3 촉매변환장치의 원리
1.4 촉매변환장치의 구조
2. 촉매변환장치의 종류와
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