Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a nanostructure precursor is provided to manufacture a nanostructure with attached copper phthalocyanine and a nanostructure with attached copper oxide particle by a using a copper phthalocyanine precursor through a simple process of heating and sintering. CONSTITUTION: A manufacturing method of a nanostructure precursor comprises a step of mixing at least one of an ethylene glycol solvent and metal, metal oxide, and semiconductor nanostructure in a synthesis reactor; a step of injecting 4-nitrophthalonitrile, copper(II) acetate monohydrate, and ammonium molybdate in order, into the synthesis reactor; a step stirring and heating the solution to form a solution containing a nanostructure with attached phthalocyanine; a step of centrifugating, washing, and drying the solution to form a nanostructure powder with attached cooper phthalocyanine; a step of sintering the nanostructure powder with attached copper phthalocyanine, to obtain a nanostructure powder with attached copper oxide particle. The aspect ratio of the nanostructure is 1 or more. The heating is conducted at 120-180 °C for 50-80 hours. The sintering is conducted at 200-800 °C. [Reference numerals] (AA) Start; (BB) End; (S100) Inject at least one nanostructure of an ethylene glycol solvent, metal, metal oxide, and semiconductor into a synthesis reactor and stir; (S200) Inject 4-nitrophthalonitrile, copper(II) acetate monohydrate, and ammonium molybdate in order into the synthesis reactor and stir; (S300) Form a solution containing a nanostructure with attached copper phthalocyanine by heating the stirred solution; (S400) Form nanostructure powder with attached copper phthalocyanine by centrifuging, washing, and drying the formed solution
Abstract:
본 발명은 기능성 폴리우레탄 필름 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 폴리우레탄 수지 100 중량부에 대하여, 가교제 0.1 내지 5.0 중량부, 유기용매 40 내지 80 중량부, 금속 프탈로시아닌 유도체 0.01 내지 10.0 중량부 및 알루미늄이 도핑된 산화아연 나노로드 0.5 내지 5.0 중량부를 포함하는 폴리우레탄 수지 혼합용액을 기재에 캐스트하여 얻어진 것을 특징으로 하는 폴리우레탄 필름에 관한 것이다. 금속 프탈로시아닌 유도체와 알루미늄이 도핑된 산화아연 나노로드를 함유하는 본 발명에 따른 폴리우레탄 필름은 통상의 폴리우레탄보다 뛰어난 소취성, 자외선 차단성, 대전방지성 및 피부자극 완화 효과를 제공할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 구리 프탈로시아닌 또는 산화구리 입자가 부착된 나노구조체 분말 제조방법에 관한 것으로, (a) 합성반응기에 에틸렌 글리콜 용매와 금속, 금속산화물 및 반도체 나노구조체 중 적어도 어느 하나를 투입하여 교반하는 단계; (b) 4-nitrophthalonitrile, copper(II) acetate monohydrate 및 ammonium molybdate을 순서대로 상기 합성반응기에 투입하여 교반하는 단계; (c) 상기 (b) 단계의 용액을 교반하면서, 상기 용액을 가열하여 구리 프탈로시아닌이 부착된 나노구조체를 포함하는 용액을 형성하는 단계; (d) 상기 (c) 단계에서 형성된 용액을 원심분리 및 수세건조하여 구리 프탈로시아닌이 부착된 나노구조체 분말을 형성하는 단계; 및 (e) 구리 프탈로시아닌이 부착된 나노구조체 분말을 소성하여 산화구리 입자가 부착된 나노구조체 분말을 형성하는 단계를 포함한다. 이와 같은 본 발명은 구리 프탈로시아닌 및 산화구리 입자가 피복된 나노구조체의 제조방법은 센서 소재 및 전자재료 등에 적용될 수 있는 합성방법을 제공할 수 있고, 합성시 구리 프탈로시아닌 전구체의 양을 조절함으로 구리 프탈로시아닌 및 산화구리 입자의 피복양을 쉽게 조절할 수 있는 합성법으로 발명의 효과를 제공한다.
Abstract:
본발명은비교적간단한공정에따라중공구조의나노섬유를제조하는방법을제공하며, 상기방법은 a) 폴리아크로니트릴(PAN) 고분자를함유하는 N,N-디메틸포름아미드(DMF)에아세트산아연(ZnAc)을첨가및 교반하여혼합용액을제조하는단계; b) 상기혼합용액을전기방사하여나노섬유를제조하는단계; 및 c) 상기나노섬유를적어도 500℃로소성하여, 산화아연을함유하는중공구조의나노섬유를제조하는단계를포함한다.
Abstract:
본발명은비교적간단한공정에따라중공구조의나노섬유를제조하는방법을제공하며, 상기방법은 a) 폴리아크로니트릴(PAN) 고분자를함유하는 N,N-디메틸포름아미드(DMF)에아세트산아연(ZnAc)을첨가및 교반하여혼합용액을제조하는단계; b) 상기혼합용액을전기방사하여나노섬유를제조하는단계; 및 c) 상기나노섬유를적어도 500℃로소성하여, 산화아연을함유하는중공구조의나노섬유를제조하는단계를포함한다.
Abstract:
PURPOSE: A functional polyurethane film is provided to have UV blocking property, antistatic property, deodorizing property and skin irritation releasing property at the same time, and to be easily manufactured. CONSTITUTION: A functional polyurethane film is obtained by casting polyurethane resin mixture solution on a substrate. A manufacturing method of the polyurethane film comprises: a step of manufacturing the polyurethane resin mixed solution; a step of casting the polyurethane resin mixed solution on a substrate; and a step of evaporating organic solvent through multi-step drying. The polyurethane resin mixed solution comprises 0.1-5.0 parts by weight of a cross linker, 40-80 parts by weight of an organic solvent, 0.01-10.0 parts by weight of metal phthalocyanine derivatives, and 0.1-20.0 parts by weight of aluminum-doped zinc oxide nanorods, on the basis of 100.0 parts by weight of a polyurethane resin.