Abstract:
본 발명은 고전도성 폴리아닐린과 이온 전도성 고분자의 복합체로 이루어진 유기 복합체층을 포함하는 비금속 유기 엑추에이터 소자 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 고전도성 폴리아닐린 입자가 이온 전도성 고분자 필름에 분산되어 있는 형태의 복합체층을 포함하고 있어 종래 이온 전도성 고분자 금속 복합체(IPMC)의 금속 전극을 유기물인 고전도성 폴리아닐린으로 대체한 완전 유기물 구동체 및 그 제조방법에 관한 발명이다. 고전도성 폴리 아닐린, 이온 전도성 고분자 금속 복합체(IPMC), 전극 대체, 비금속 유기 엑추에이터
Abstract:
PURPOSE: A non-metallic organic actuator and a manufacturing method thereof are provided to economically produce the non-metallic organic actuator by avoid using an expensive metal, and to secure the excellent uniformity and low pressure drivability. CONSTITUTION: A non-metallic organic actuator is formed with a highly conductive polyaniline and an ion-conductive polymer. The ion-conductive polymer is a fluoro-polymer applied with more than one ionic group selected from the group consisting of a sulfonic acid group and a carbonyl group. The non-metallic organic actuator comprises a first layer, a second layer, and a third layer inserted in between the first and second layers.
Abstract:
PURPOSE: A non-metallic organic actuator and a manufacturing method thereof are provided to secure the reliability of the actuator by simply manufacture an electrode. CONSTITUTION: A manufacturing method of a non-metallic organic actuator comprises the following steps: forming a high-conductivity polyaniline film using a high-conductivity polyaniline solution obtained by dissolving a high-conductivity polyaniline particle and camporsulfonic acid to meta-cresol; processing an ion conductive polymer with a hydrogen peroxide solution, a hydrochloric acid solution, and water, to form an ion conductive polymer film; locating the high-conductivity polyaniline film to the lower and upper side of the ion conductive polymer film, and compressing; and dipping the compressed films to a camphor sulfonic acid solution.
Abstract:
본 발명은 비금속 유기 엑추에이터 소자 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 종래 이온 전도성 고분자 금속 복합체(IPMC)의 금속 전극을 유기물인 고전도성 폴리아닐린으로 대체한 완전 유기 엑추에이터 및 그 제조방법에 관한 발명이며, 본 발명은 기존의 무전해 화학적 도금방법을 이용한 발명에 비해 간단하여 신뢰성이 있고 구동체의 모양과 크기에 구해 받지 않는 전극의 제조가 가능하며 경량 구동체의 제작에 유리하다. 또한 백금과 같은 고가의 금속을 사용하지 않으므로 매우 경제적이며 층간 결합력, 구동변위, 구동력, 응답속도, 저압 구동성 등의 물성이 우수하다. 이온 전도성 고분자 금속 복합체(IPMC), 고전도성 폴리아닐린, 전극 대체, 비금속 유기 엑추에이터
Abstract:
본 발명은 (i) 기둥형 전기활성 고분자 적층물 및 (ii) 상기 기둥형 적층물 표면의 일부에 존재하는 복수 개의 전극 코팅층을 포함하는 고분자 구동체와 고분자 구동체를 포함하는 카테터에 관한 것으로서, 상기 고분자 구동체는 밀도가 낮고, 구동변위, 구동력 및 강도 등의 기계적 물성과 응답속도가 향상되고, 전기활성 고분자 내에 존재하는 이온기의 이온교환능, 이온기의 개수, 이온기의 분포, 상대 양이온의 종류, 이온교환막의 두께, 표면 전극 두께 등의 인자 조절에 의해 구동특성의 조절이 가능하여, 이를 포함하는 카테터는 가이드와이어 또는 능동형 카테터로 사용이 용이하다. 카테터, 고분자 구동체, 다방향 구동
Abstract:
PURPOSE: A polymer actuator, a catheter comprising the same and its preparation method are provided, which remove the side effect of the human body and improves the success rate of the treatment of the cerebrovascular disease like the brain aneurysm. CONSTITUTION: A polymer actuator includes a plurality of coating layers existing in a part of the columnar lamination surface and columnar electroactive polymer laminate. The electroactive polymer is selected from the ionic high molecule, conductivity polymer, carbon nanotube, dielectric polymer, electrostricive polymer, nanoclay, silica compound, and their combination. The ionic high molecule is the fluoropolymer in which the selected ionic group of more than one kind among the sulfonic acid group and carbonyl radical is introduced. The conductivity polymer is selected from the polyaniline, polypyrrole, polysulfone, polyacetylene and their combination. The dielectric polymer is selected from polyacrylate, the silicon, and the polyvinylidene fluoride and their combination. The electrostricive polymer is selected from polyacrylate, silicon, polyurethane, and their combination.
Abstract:
PURPOSE: An electroactive polymer vibrator, a manufacturing method thereof, and a thrombus dissolving method using the same are provided to minimize the amount of inputting a thrombus dissolving agent, thereby reducing thrombus dissolving risk due to drugs. CONSTITUTION: A plurality of electrode coating layers are formed on a portion of a columnar laminate. A capsule coating layer capsulates the electrode coating layers. An electroactive polymer is selected from either one of a conductive polymer and a dielectric polymer. The electroactive polymer is selected from polyaniline, polypyrrole, polysulfone, polyacetylene, and a combination thereof. The dielectric polymer is selected from polyacrylate, silicon, polyvinylidene, and a combination thereof.