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질소 또는 이산화탄소를 포함하는 불활성 기체의 존재 하에서, 칼륨 및 나트륨을 함유하는 바이오매스를 300 내지 600℃의 온도로 열분해하여 다공성 탄소 지지체를 형성하는 제1 단계; 및상기 다공성 탄소 지지체에 루테늄(Ru) 및 레늄(Re) 이원금속을 담지시키는 제2 단계;를 포함하고,상기 제1 단계에서 형성된 다공성 탄소 지지체에는 칼륨 및 나트륨이 잔존되어 있고,상기 다공성 탄소 지지체는 10 내지 20 nm 의 평균 기공 크기(pore diameter), 20 내지 60 m2/g 의 비표면적을 갖는 것인,퓨란으로부터 테트라하이드로퓨란을 제조하기 위한 바이오매스 기반 다공성 탄소 지지체 담지 금속 촉매 제조 방법
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제1항에 있어서,상기 칼륨 및 나트륨을 함유하는 바이오매스로 볏짚이 사용되는 것을 특징으로 하는,퓨란으로부터 테트라하이드로퓨란을 제조하기 위한 바이오매스 기반 다공성 탄소 지지체 담지 금속 촉매 제조 방법
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제1항에 있어서,상기 제1 단계는 1분 이상 60분 이하의 시간 동안 수행되는 것을 특징으로 하는,퓨란으로부터 테트라하이드로퓨란을 제조하기 위한 바이오매스 기반 다공성 탄소 지지체 담지 금속 촉매 제조 방법
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제1항에 있어서,상기 제1 단계는 1 ℃/min 내지 20 ℃/min의 속도로 승온시킨 후, 300 내지 600℃ 의 온도로 유지시키는 것을 특징으로 하는,퓨란으로부터 테트라하이드로퓨란을 제조하기 위한 바이오매스 기반 다공성 탄소 지지체 담지 금속 촉매 제조 방법
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제1항에 있어서,상기 제2 단계는, 루테늄(Ru) 및 레늄(Re) 전구체를 포함하는 수용액에 상기 다공성 탄소 지지체를 함침시키는 단계;혼합 용액을 감압 건조시키는 단계; 및수소 기체의 존재 하에서, 감압 건조물을 열처리하여 상기 전구체를 환원시키는 단계;를 포함하는,퓨란으로부터 테트라하이드로퓨란을 제조하기 위한 바이오매스 기반 다공성 탄소 지지체 담지 금속 촉매 제조 방법
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제7항에 있어서,상기 전구체는 과레늄산(HReO4) 및 염화루테늄(RuCl3)을 포함하는 것을 특징으로 하는,퓨란으로부터 테트라하이드로퓨란을 제조하기 위한 바이오매스 기반 다공성 탄소 지지체 담지 금속 촉매 제조 방법
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제8항에 있어서,상기 혼합 용액에는 전구체가 10 내지 80wt%, 다공성 탄소 지지체가 10 내지 90wt% 의 함량으로 포함된 것을 특징으로 하는,퓨란으로부터 테트라하이드로퓨란을 제조하기 위한 바이오매스 기반 다공성 탄소 지지체 담지 금속 촉매 제조 방법
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칼륨 및 나트륨을 함유하는 바이오매스의 열분해로부터 형성되며, 칼륨 및 나트륨을 함유하는 다공성 탄소 지지체; 및상기 다공성 탄소 지지체에 담지된 루테늄(Ru) 및 레늄(Re) 이원금속;을 포함하고,촉매는 4 내지 7 nm 의 평균 기공 크기(pore diameter), 80 내지 150 m2/g 의 비표면적을 갖는 것인,퓨란으로부터 테트라하이드로퓨란을 제조하기 위한 바이오매스 기반 다공성 탄소 지지체 담지 금속 촉매
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제10항에 있어서,상기 바이오매스로는 칼륨 및 나트륨을 함유하는 볏짚이 사용되는 것을 특징으로 하는,퓨란으로부터 테트라하이드로퓨란을 제조하기 위한 바이오매스 기반 다공성 탄소 지지체 담지 금속 촉매
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제10항에 있어서,상기 루테늄(Ru) 금속 함량은 1 내지 7wt%이고, 상기 레늄(Re) 금속 함량은 1wt% 미만인 것을 특징으로 하는,퓨란으로부터 테트라하이드로퓨란을 제조하기 위한 바이오매스 기반 다공성 탄소 지지체 담지 금속 촉매
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제10항, 제12항 내지 제13항 중 어느 한 항에 따른 바이오매스 기반 다공성 탄소 지지체 담지 금속 촉매의 존재 하에, 퓨란을 수소화 반응시키는 단계를 포함하는, 퓨란으로부터 테트라하이드로퓨란을 제조하는 방법
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제14항에 있어서,상기 수소화 반응은 1 MPa 내지 5MPa 의 압력, 100 내지 200℃ 의 온도로 1 내지 10 시간 동안 수행하는 것을 특징으로 하는,퓨란으로부터 테트라하이드로퓨란을 제조하는 방법
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