다.초임계 상태의 물(Tc=374℃, Pc=218atm)초임계 메탄올(Tc=239℃, Pc=79atm) : 극성용매와 탄화수소의 용해도가 매우 커서 고분자 분해반응 및 합성반응 ... 중질유의 경질화, Biomass 알코올의 농축, 탈수에너지산업탄화수소의 분리,유기합성원료의 정제 ,유기용매 수용액의 탈수 ,공비화합물의 분리 ,희석재로 이용 ,반응약제 ,농산물 및 ... apiloary force가 작용하여 본래의 구조를 잃어버리게 된다.고고학 분야에서 고유물 보존..PAGE:13초임계수 산화반응임계점 부근에서의 높은 반응활성을 이용한 기술초임계수 : 유기화합
을 이용한 기술로서, 기존의 반응 및 분해, 추출, 증류, 결정화, 흡수, 흡착, 건조, 세정 등의 공정에서의 저효율, 저품질, 저속, 환경에의 악영향 등과 같은 기술적 어려움을 해결 ... 있다. 초임계 유체를 이용한 Nano-scale Casting (NC-SCF)은 세라믹이나 금속(흡착제, 광촉매, capacitor, 태양 전지 셀, 촉매)을 합성하는 데에 적용 ... fractio계인 반응의 경우 초임계유체로 유지할 경우 homogeneous하게 혼합되어 반응속도가 높게 유지된다. 많은 고체유기화합물을 용해하여 균일반응상을 형성한다. 수소, 산소, 이산화
반응의 응용귀금속 나노구조체에 흡착된 유기 분자의 광반응 - 산화 티타늄(titania) 나노튜브에서의 광촉매반응 - 나노 구조물에서의 유로퓸(Eu(III)) 발광 특성 ... light stabilizers of polymers[Figure 2-13] Na-I의 분해반응 Mechanism3. 원자 / 양자역학의 응용분야3-1. 신소재물질의 광학적 특성 ... 수 광화학반응을 일으킬 수 있다 - 제2법칙(광화학당량의 법칙) 빛의 흡수는 언제나 광량자를 단위로 하여 이루어지며, 흡수 되는 항상 분자나 원자가 한번에 단 하나의 광량