Abstract:
본 발명은 이산화티타늄 나노로드가 결합된 그래핀 시트의 제조와 가시광에 반응하는 광촉매로서의 응용에 관한 것으로, 비가수분해 졸-겔 반응을 통하여 산화 그래핀 층위에 이산화티타늄 나노로드를 성장시키는 방법을 제공하며, 광촉매로 이용 하였을 경우 가시광 하에서 높은 효율을 나타내므로 차세대 광촉매로의 응용 가능성을 제시하였다. 본 발명에 따르면, 올레일 아민 용액에 분산된 산화 그래핀에 이산화티타늄전구체의 도입은 비가수분해 졸-겔 반응을 유도하며, 추가적인 과정 없이 공정상 간편하게 이산화티타늄 나노로드와 그래핀 시트가 결합할 수 있는 장점을 가진다. 더욱이, 이산화티타늄 전구체의 농도를 바꿈으로써 그래핀 시트 위의 이산화티타늄 밀도를 용이하게 조절할 수 있다. 이렇게 제조된 균일한 이산화티타늄 나노로드가 결합된 그래핀 시트는 가시광선 하의 광촉매 작용에서도 상업화된 이산화티타늄 입자보다 우수한 성능을 보였다.
Abstract:
본 발명은 잉크젯 프린팅을 이용한 그래핀 시트 패턴의 제조와 광대역 다이폴 안테나로의 응용에 관한 것으로, 흑연 결정으로부터 화학적 박리 방법을 통해 제조된 수분산 산화 그래핀 나노 입자 용액을 잉크젯 프린터용 잉크로 사용하고, 컴퓨터 프로그램으로 잉크젯 프린터를 제어하여 상기 산화된 그래핀 필름을 원하는 형태로 출력한 뒤, 산화 그래핀 필름을 환원제가 포함되어 있는 기상증착 반응기 내부에 위치하여 진공 상태의 적정 온도 하에서 환원반응을 통해 그래핀 시트의 패턴을 제조하였을 뿐만 아니라, 다이폴 형태의 그래핀 시트를 안테나 분석기에 연결하여 광대역 다이폴 안테나의 성능을 제시한다. 본 발명에 따르면, 추가적인 첨가제 없이 산화 그래핀을 잉크젯 프린터의 전도성 잉크로 사용하고 진공 상태에서의 열처리에 의한 환원 과정을 통해 그래핀 시트의 패턴을 손쉽게 제조할 수 있는 장점을 가진다. 더욱이, 본 발명에서 제조될 수 있는 그래핀 시트는 크기와 형태에 구애되지 않을 뿐만 아니라, 최소 선폭 60 um 의 길이와 높은 해상도를 가진다는 장점을 갖는다. 전기적 응용 측면에서 본다면, 상기 제조된 그래핀 시트는 낮은 표면 저항 값을 갖으며, 표면 저항이 손쉽게 조절 가능함에 따라 광대역 다이폴 안테나 전극으로의 응용이 가능하다는 장점을 갖는다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a graphene sheet, which is combined with titanium dioxide nanorods, and an application as a photocatalyst response to visible light is provided to remarkably reduce problems of combining in a limited area by using a non-hydrolysis sol-gel method. CONSTITUTION: A manufacturing method of a graphene sheet, which is combined with titanium dioxide nanorods comprises the following step; a graphene oxide solution dispersed in oleoylamine is manufactured by dispersing a graphite oxide to oleylamine using an ultrasonic generator; titanium chloride which is a titanium dioxide precursor is inserted to the graphene oxide solution dispersed in oleoylamine, and produces the graphene sheet which is combined with the titanium dioxide in a nanorod form; after the graphene sheet which is combined to titanium dioxide nanorods is dried, the graphene sheet heat-treated to induce the high crystallization of the titanium dioxide and the deoxidation of the graphene oxide.
Abstract:
PURPOSE: A graphene electrode manufacturing method using inkjet printing is provided to reduce the manufacturing time and loss of raw materials. CONSTITUTION: A graphite oxide is dispersed in water using a supersonic wave generator and a waterborne graphene oxide nano particle solution capable of being used for a conductive ink for inkjet printing is manufactured. In order to evenly deposit the waterborne graphene oxide nano particle solution on a piezoelectric polymer film, the chemical property of the surface of the piezoelectric polymer film is improved through plasma processing. The waterborne graphene oxide nano particle is injected in a printer head, a graphene oxide thin film is formed by discharging an ink on both surfaces of the piezoelectric polymer film through a printer. The piezoelectric polymer film in which the graphene oxide thin film is formed is placed inside a vapor deposition reactor containing a reducing agent and a graphene electrode is formed by vaporizing the reducing agent below an appropriate temperature in a vacuum. Active noise is removed by adhering a transparent supporting material to a graphene electrode based piezoelectric polymer film. [Reference numerals] (AA) Output(V); (BB) Time(sec); (CC,DD) Graphene electrode;
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of magnetic carbon nanoparticle including nitrogen is provided to manufacture magnetic carbon nanoparticle with high portion of nitrogen by using a carbonization process at a specific temperature range. CONSTITUTION: The manufacturing method of magnetic carbon nanoparticle including nitrogen includes following steps. (A) A spherical polymer nanoparticle is manufactured from a polymer monomer containing nitrogen by using a micro-emulsion polymerization.(B) The sphere polymer nanoparticle is divided from reactant, dried and collected.(C) After a charring process, the magnetic carbon nanoparticle including nitrogen is manufactured from the dried sphere polymer nanoparticle. The polymer monomer contains nitrogen and is polypyrrole, polyaniline, and polyacrylonitrile or polyrhodanine. The temperature of the charring process is 500-1000°C.
Abstract:
본 발명은 표면에 계면활성제가 도입된 실리카와 이산화티타늄으로 이루어진 중공구조 나노입자를 포함한 전기유변유체의 제조방법에 관한 것으로, 계면활성제를 실리카-이산화티타늄 중공구조 나노입자의 표면에 도입한 후, 표면에 계면활성제가 도입된 실리카-이산화티타늄 중공구조 나노입자를 절연유체에 도입하여 분산시켜서 제조되는 표면에 계면활성제가 처리된 실리카-이산화티타늄 중공구조 나노입자를 포함한 전기유변유체를 제조하는 방법을 제공한다. 본 발명에 따르면, 도입된 계면활성제는 실리카/이산화티타늄 중공구조 나노입자와 절연유체의 상용성을 크게 향상시켜 실리카-이산화티타늄 중공구조 나노입자의 분산을 향상시킴으로써, 높은 안정성을 가지는 전기유변유체를 용이하게 제조할 수 있는 장점을 가진다. 더욱이, 본 발명에서 제조될 수 있는 계면활성제가 도입된 실리카-이산화티타늄 중공구조 나노입자를 포함한 전기유변유체는 절연유체와 나노입자가 이루는 표면적이 증가하게 되어 항복응력 또한 증가하는 장점을 가진다.
Abstract:
본 발명은 계면활성제가 도입된 실리카/이산화티타늄 코어-셀 나노입자를 포함한 전기유변유체의 제조방법에 관한 것으로, 계면활성제를 실리카/이산화티타늄코어-셀 나노입자의 표면에 도입한 후, 표면에 계면활성제가 도입된 실리카/이산화티타늄 코어-셀 나노입자를 절연유체에 도입하여 분산시켜서 제조되는 표면에 계면활성제가 처리된 실리카/이산화티타늄 코어-셀 나노입자를 포함한 전기유변유체를 제조하는 방법을 제공한다. 본 발명에 따르면, 도입된 계면활성제는 실리카/이산화티타늄 코어-셀 나노입자와 절연유체의 상용성을 크게 향상시켜 실리카/이산화티타늄 코어-셀 나노입자의 분산을 향상시킴으로써, 높은 안정성을 가지는 전기유변유체를 용이하게 제조할 수 있는 장점을 가진다. 더욱이, 본 발명에서 제조될 수 있는 계면활성제가 도입된 실리카/이산화티타늄 코어-셀 나노입자를 포함한 전기유변유체는 절연유체와 나노입자가 이루는 표면적이 증가하게 되어 항복응력 또한 증가하였다.
Abstract:
PURPOSE: Electro-rheological fluid using silica/polyaniline core/shell nanospheres, and a producing method thereof are provided to check the electro-rheological property of the electro-rheological fluid by the content of the nanospheres, and the electric field intensity. CONSTITUTION: A producing method of electro-rheological fluid using silica/polyaniline core/shell nanospheres comprises the following steps: coating the surface of a colloid particle with an oxidizer inside an aqueous solution; drying the aqueous solution, for obtaining the colloid particle coated with the oxidizer; inserting the colloid particle inside a solvent, and heating before inserting a monomer for polymerizing a conductive polymer on the surface of the colloid particle; removing the electrical property from the obtained inorganic/conductive core/shell nanoparticle through dedoping; and dispersing the nanoparticle inside silicon fluid, for obtaining the electro-rheological fluid.
Abstract:
본 발명은 잉크젯 프린팅을 이용한 그래핀 전극의 제조와 투명 필름 스피커로의 응용에 관한 것으로, 흑연 결정으로부터 화학적 박리 방법을 통해 제조된 수분산 산화 그래핀 나노 입자 용액을 잉크젯 프린터용 잉크로 사용하고, 컴퓨터 프로그램으로 잉크젯 프린터를 제어하여 산화된 그래핀 박막을 원하는 형태로 플라즈마 처리된 압전성 고분자 필름 위에 출력한 뒤, 상기 산화 그래핀 박막이 형성된 압전성 고분자 필름을 환원제가 포함되어 있는 기상증착 반응기 내부에 위치하여 진공 상태의 적정 온도 하에서 산화 그래핀 박막 표면의 환원반응을 통해 그래핀 전극을 제조하였을 뿐만 아니라, 오디오 분석기에 연결하여 투명 필름 스피커로의 성능을 제시한다. 본 발명에 따르면, 추가적인 첨가제 없이 수분산 산화 그래핀을 잉크젯 프린터의 전도성 잉크로 사용하고 압전성 고분자 필름의 산소 플라즈마 처리를 통해 그래핀 전극을 소수성의 압전성 고분자 필름 위에 균일하게 증착시킬 수 있는 장점을 가진다. 더욱이, 본 발명에서 제조된 그래핀 전극은 크기와 형태에 구애되지 않을 뿐만 아니라, 높은 전기 전도도로 인해 투명 필름 스피커로서 전력소모가 적으며, 중저음까지 소리 재생이 원활하다는 장점을 갖는다.