메조 동공을 가지는 금속산화물의 제조방법
    2.
    发明授权
    메조 동공을 가지는 금속산화물의 제조방법 有权
    制备介孔金属氧化物的方法

    公开(公告)号:KR101170917B1

    公开(公告)日:2012-08-06

    申请号:KR1020100001866

    申请日:2010-01-08

    Abstract: 본 발명은 메조기공을 가지는 금속산화물의 제조방법에 관한 것으로서, 금속산화물 나노입자와 상기 금속산화물과 등전점이 상이한 금속산화물 나노입자의 복합체를 형성하는 단계, 상기 복합체를 수열 반응시켜 복합체를 결정화시키는 단계, 및 복합체에서 상기 등전점이 상이한 금속산화물 나노입자를 제거하는 단계를 포함한다. 본 발명의 금속산화물의 제조방법은 등전점이 상이한 금속산화물 나노입자를 구성하는 금속 간의 첨가 비율에 따라 기공의 형태 및 크기를 용이하게 제어할 수 있으며, 이에 따라 제조된 금속산화물 입자는 고온 안정성이 우수하고, 비표면적이 넓고 다양한 크기의 기공을 가질 수 있다.

    자성 나노 입자 배열, 이의 제조방법 및 이를 이용한 자기저장매체
    3.
    发明公开
    자성 나노 입자 배열, 이의 제조방법 및 이를 이용한 자기저장매체 失效
    磁性纳米灯,其制造方法及使用其的磁性存储介质

    公开(公告)号:KR1020100097556A

    公开(公告)日:2010-09-03

    申请号:KR1020090016552

    申请日:2009-02-26

    Abstract: PURPOSE: A magnetic nanoparticle array, a manufacturing method thereof, a magnetic storage medium using thereof, and a nanolaminate structure including thereof are provided to obtain a magnetic nanoparticle through an electro-deposition process using a mesoporous thin film. CONSTITUTION: A nanolaminate structure comprises a substrate(2), and a monocrystal magnetic nanoparticle array including a vertical magnetic anisotropy formed on the substrate. A manufacturing method of the nanolaminate structure comprises the following steps: forming a mesoporous thin film(1) on the substrate; electrodepositing a magnetic nanoparticle inside mesopores of the thin film; and etching the mesoporous thin film.

    Abstract translation: 目的:提供磁性纳米颗粒阵列,其制造方法,使用其的磁性存储介质和包括其的纳米级氨基酸结构,以通过使用介孔薄膜的电沉积方法获得磁性纳米颗粒。 构成:纳米材料结构包括基材(2)和包含在基材上形成的垂直磁各向异性的单晶磁性纳米颗粒阵列。 所述纳米材料结构的制造方法包括以下步骤:在所述基材上形成介孔性薄膜(1) 将磁性纳米颗粒电沉积在薄膜的介孔内; 并蚀刻介孔薄膜。

    비활성 나노입자의 촉매 활성 증가 방법
    4.
    发明公开
    비활성 나노입자의 촉매 활성 증가 방법 无效
    提高非活性纳米粒子催化活性的方法

    公开(公告)号:KR1020120049481A

    公开(公告)日:2012-05-17

    申请号:KR1020100110745

    申请日:2010-11-09

    Abstract: PURPOSE: A catalytic activity increase method of inactive nanoparticle is provided to enhance electrocatalyst activity of gold nanoparticle for hydrogen oxidation reaction without growth of the nanoparticle. CONSTITUTION: A catalytic activity increase method of inactive nanoparticle comprises a step of ultrasonication of a gold nanoparticle. A gold nanoparticle has negative peaks within a range of -0.2 - 0.1V and a hydrogen oxidation reaction(HOR) electric current density of 250-1300 microampere cm^-2. A manufacturing method of the gold nanoparticle comprises the next step: processing ultrasonication of gold nanoparticle; cathode processing at -0.6 to -0.3 V for 10 minutes after the ultrasonication. The ultrasonication is processed at an output of 125-200W for 20 minutes to 2 hours in 100mL dispersion solution.

    Abstract translation: 目的:提供无活性纳米颗粒的催化活性增加方法,以增强金纳米颗粒在氢氧化反应中的电催化活性,而不会使纳米颗粒生长。 构成:非活性纳米颗粒的催化活性增加方法包括金纳米颗粒的超声波处理步骤。 金纳米颗粒在-0.2-0.1V的范围内具有负峰,氢氧化反应(HOR)电流密度为250-1300微安cm -2。 金纳米颗粒的制造方法包括下列步骤:加工金纳米颗粒的超声波; 超声波处理10分钟后,阴极处理为-0.6〜-0.3V。 超声波处理在125-200W的输出下,在100mL分散液中处理20分钟至2小时。

    균일한 나노입자가 증착된 그래핀 및 그 제조방법
    5.
    发明公开
    균일한 나노입자가 증착된 그래핀 및 그 제조방법 无效
    通过电化学制备的石墨膜上的纳米结构膜

    公开(公告)号:KR1020110110538A

    公开(公告)日:2011-10-07

    申请号:KR1020100029909

    申请日:2010-04-01

    Abstract: 본 발명은 균일한 나노입자가 증착된 그래핀 및 그 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 그래핀 상에 메조 동공 실리카 박막을 형성하고, 상기 박막을 주형으로 하여 메조 동공 내에 전도성을 띠는 나노입자를 전기 증착시키고, 상기 박막을 식각시켜 그래핀의 면 상에 전도성을 띠는 나노입자가 수직 또는 수평방향으로 균일하게 적층된 나노 적층 구조물을 제조함으로써 그래핀의 물리 화학적 표면 처리 없이 나노입자가 적층되므로 그래핀의 물리적 특성을 변화시키지 않을 수 있다.

    코어/쉘 구조 나노입자, 및 이의 제조 방법
    7.
    发明公开
    코어/쉘 구조 나노입자, 및 이의 제조 방법 有权
    具有芯/壳结构的纳米颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020130123217A

    公开(公告)日:2013-11-12

    申请号:KR1020120046489

    申请日:2012-05-02

    Abstract: The present invention relates to a preparing method of a nanoparticle having a core/shell structure, which comprises a step for applying ultrasonic waves to a solution containing a reducing solvent, a noble metal precursor, a transition metal precursor, and a carbon support. The reducing solvent has reducing power at a temperature of more than 130 degrees. The present invention easily and cost-efficiently prepares the nanoparticle having the core/shell structure using ultrasonic waves. [Reference numerals] (AA) Method A;(BB) Reducing solvent;(CC) Hollow hole;(DD,KK) Reduction of a precious metal precursor by a reducing solvent;(EE) Reduction of a transition metal precursor through ultrasonic treatment;(FF,GG) Transition metal core;(HH) Precious metal shell;(II) Method B;(JJ) Precious metal precursor;(LL) Precious metal core;(MM) Transition metal precursor;(NN) Precious metal core;(OO) Transition metal shell

    Abstract translation: 本发明涉及具有核/壳结构的纳米颗粒的制备方法,其包括向包含还原溶剂,贵金属前体,过渡金属前体和碳载体的溶液中施加超声波的步骤。 还原溶剂在大于130度的温度下具有降低功率。 本发明容易且成本有效地利用超声波制备具有核/壳结构的纳米颗粒。 (AA)方法A;(BB)还原溶剂;(CC)中空孔;(DD,KK)通过还原溶剂还原贵金属前体;(EE)通过超声波处理还原过渡金属前体 (FF,GG)过渡金属芯;(HH)贵金属壳;(II)方法B;(JJ)贵金属前体;(LL)贵金属芯;(MM)过渡金属前体;(NN)贵金属芯 ;(OO)过渡金属壳

    메조다공성 전이금속 산화물 박막 및 분말, 및 이의제조방법
    8.
    发明授权
    메조다공성 전이금속 산화물 박막 및 분말, 및 이의제조방법 失效
    多相过渡金属氧化物薄膜和粉末及其制备

    公开(公告)号:KR100488100B1

    公开(公告)日:2005-05-09

    申请号:KR1020010051386

    申请日:2001-08-24

    Abstract: 본 발명은 1 ~ 10 ㎚의 균일한 나노입자로 된 전이금속 산화물 졸 및 이의 제조방법, 이러한 졸을 이용하여 메조다공성 전이금속 산화물을 박막 또는 분말 형태로 제조하는 방법 및 이렇게 제조된 메조다공성 전이금속 산화물 박막 및 분말을 제공한다. 본 발명에 따르면 종래 방법으로는 합성이 어려운 육방 또는 입방구조의 메조다공성 전이금속 산화물 박막 및 분말을 용이하고 재현성 있게 제조할 수 있다.

    메조다공성 전이금속 산화물 박막 및 분말, 및 이의제조방법
    9.
    发明公开
    메조다공성 전이금속 산화물 박막 및 분말, 및 이의제조방법 失效
    多孔金属氧化物的薄膜和粉末及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020030017201A

    公开(公告)日:2003-03-03

    申请号:KR1020010051386

    申请日:2001-08-24

    CPC classification number: B22F9/24 B22F1/0018 B22F2302/25 B82Y30/00 B82Y40/00

    Abstract: PURPOSE: A method for preparing a thin film or powder of mesoporous transition metal oxide is provided by using a transition metal oxide sol with uniform nanoparticles. Also, a thin film and powder prepared by the method are provided. CONSTITUTION: The method for preparing a thin film or powder of mesoporous transition metal oxide includes (a) adding a structure-inducer such as surfactants or organic polymer to a transition metal oxide sol of the uniform nanoparticles under stirring; (b) coating the resultant mixture on a substrate to form a thin film, or evaporating a solvent under reduced pressure to form a gel; (c) aging the thin film or gel at the constant temperature and relative humidity, for example at a substantially uniform temperature of 0 to 30 deg.C and at a substantially uniform relative humidity of 30 to 80 % to form meso-structure thin film or powders having hexagonal or cubic structure; and (d) optionally, eliminating the structure-inducer such as surfactants or organic polymer from the obtained meso-structure thin film or powder by sintering or ultraviolet-irradiating.

    Abstract translation: 目的:通过使用具有均匀纳米颗粒的过渡金属氧化物溶胶来提供制备介孔过渡金属氧化物的薄膜或粉末的方法。 此外,提供了通过该方法制备的薄膜和粉末。 构成:制备介孔过渡金属氧化物的薄膜或粉末的方法包括(a)在搅拌下向均匀纳米颗粒的过渡金属氧化物溶胶中加​​入结构诱导剂如表面活性剂或有机聚合物; (b)将所得混合物涂布在基材上以形成薄膜,或在减压下蒸发溶剂以形成凝胶; (c)在恒温和相对湿度下,例如在基本上均匀的0至30℃的温度和基本均匀的相对湿度为30至80%下老化薄膜或凝胶以形成中等结构薄膜 或具有六边形或立方结构的粉末; 和(d)任选地,通过烧结或紫外线照射从所获得的内消旋结构薄膜或粉末中除去结构诱导剂如表面活性剂或有机聚合物。

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