Abstract:
본 발명은, 전극이 형성된 센서기판 및 상기 전극이 형성된 센서기판 상에 금속산화물 나노입자가 분산된 용액을 분사하여 형성된 박층의 센서소재를 포함하는 가스센서 및 그의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 의한 가스센서는 센서소재가 미세한 나노입자들로 구성된 금속산화물 박층으로 형성되어, 매우 큰 금속산화물 비표면적을 가지며 다공성이므로, ppb 레벨의 높은 감도(Sensitivity)와 우수한 반응속도를 구현한다. 또한, 본 발명의 가스센서는 상온에서 제조하는 것이 가능하며, 분사 시간의 조절을 통해 센서소재의 두께를 쉽게 조절할 수 있어, 박막 또는 후막 가스센서로 제조하는 것이 용이하다.
Abstract:
본 발명은 금속산화물 초극세 섬유-기반 내열성 복합 분리막 및 이를 이용한 이차전지에 관한 것으로, 금속산화물 전구체의 졸-겔 용액 또는 이와 고분자 수지 용액의 혼합물을 전기방사하여 배출된 초극세 금속산화물/고분자 복합섬유 또는 초극세 금속산화물 섬유가 연속적으로 랜덤하게 배열 및 축적되어 이루어진 다공체를 포함하고 (이때 상기 초극세 금속산화물 섬유로 이루어진 다공체는 그 표면에 고분자 수지 코팅층을 가짐), 150 내지 250℃에서의 열수축률이 10% 이하이고 200℃ 이하의 온도에서는 용융에 의한 붕괴를 일으키지 않는 본 발명의 복합 분리막은 열수축률이 낮고 우수한 내열성 및 이온전도도를 가져 전지 구성시 싸이클 특성 및 출력 특성을 향상시킬 수 있어, 고에너지 밀도와 고용량의 이차전지의 제조에 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 전기방사에 의한 금속산화물 나노입자를 포함하는 금속산화물층을 구비한 염료감응형 태양전지 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, 본 발명은 기판 및 이 기판 위에 형성되며 염료가 흡착된 금속산화물 나노입자를 포함하는 금속산화물층을 구비하는 반도체 전극과, 상대 전극과, 전해질을 포함하여 이루어지며, 상기 금속산화물 나노입자는 금속산화물의 전구체와 고분자를 혼합한 용액이 방사되어 초극세 복합섬유가 형성되고, 이 초극세 복합섬유가 열 압착된 후 열처리되어 형성된 것을 특징으로 하는 염료감응형 태양전지를 제공한다. 본 발명에 의하면, 금속산화물 나노입자 단위 무게당 염료 흡착량이 종래 사용되는 산화티타늄 나노입자에 비하여 월등히 높고, 금속산화물층이 높은 다공성을 지니게 되어 액체 전해질, 겔 전해질 또는 고체 전해질의 침투가 매우 용이하면서도, 높은 전자 수송 능력을 지니게 되어, 높은 광전 변환 특성을 발휘한다. 전기방사, 이방성 산화티타늄 나노입자, 염료 흡착량, 염료감응형 태양전지
Abstract:
본 발명은 탄소나노튜브의 개질로 수반되는 탄소나노튜브의 고유 물성 저하를 최소화하면서, 탄소나노튜브의 분산성 및 접착성을 증대를 얻기 위하여, 리빙 라디칼 중합으로 분자량이 제어되고 여전히 리빙 라디칼 말단기를 지니고 있는 고분자를 탄소나노튜브에 라디칼 그라프트 반응시켜 제조된 개질된 탄소나노튜브를 제공하는 것을 특징으로 한다. 또한, 본 발명은 별도의 유기물 바인더가 필요 없이 적절한 용매에 상기 개질된 탄소나노튜브가 분산된 균질 분산액을 정전스프레이 등의 방법으로 기판 위에 직접 분사함으로써, 종래 전극보다 훨씬 얇은 두께의 탄소나노튜브층을 형성하면서도, 탄소나노튜브간 밀착력이 우수하고 탄소나노튜브층의 상대밀도가 증대되어 우수한 촉매 작용을 나타내며, 탄소나노튜브와 기판 사이에 강한 접착력을 지님으로써 우수한 장기 안정성을 갖는 탄소나노튜브 전극 및 이를 이용한 염료감응형 태양전지를 제공한다. 리빙 라디칼 중합, 리빙 라디칼 말단기, 그라프트, 개질 탄소나노튜브, 정전스프레이, 상대 전극, 염료감응형 태양전지
Abstract:
PURPOSE: A dye-sensitized solar cell and a method for manufacturing the same are provided to improve photoelectric transformation efficiency using a mesoporous metal oxide ball layer which is composed of a metal oxide nano particle without an organic binder. CONSTITUTION: A semiconductor electrode(10) and a counter electrode(20) are prepared. An electrolyte(30) is inserted between two electrodes. A metal oxide nano particle is dispersed in an organic solution without an organic binder in order to form a metal oxide dispersion solution. The metal oxide dispersion solution is electro-sprayed on a conductive substrate in order to form a mesoporous nano ball. The resultant is thermally pressed and treated. The thermally treated metal oxide nano ball layer absorbs a dye.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing carbon materials, the carbon material prepared by the method, cell materials and an apparatus using the same are provided to manufacture the carbon materials regardless of supplying of carbon sources. CONSTITUTION: A method for manufacturing carbon materials includes the following steps: forming polymer fiber or a polymer tube with halogenation polymers; processing a dehalogenation process on the polymer fiber of the polymer tube; growing the branched carbon fiber or the carbon tube with a metal catalyst and a materials which is not processed. In a first step, the polymer fiber or the polymer tube is formed with a precursor of a metal catalyst, the metal catalyst, and the halogenation polymers.
Abstract:
본 발명은 실리카 전구체, 알루미나 전구체 또는 이의 혼합물의 졸-겔 용액과 고분자 수지의 혼합용액을 전기방사(electrospinning)하여 배출된 초극세 섬유가 연속적으로 랜덤하게 배열 및 축적되어 이루어진 섬유상 다공체를 여과층으로 포함하고, 상기 초극세 섬유의 평균직경이 10~500 nm이고, 상기 섬유상 다공체의 기공 크기 분포에서 최대 빈도의 기공크기가 0.05~2 μm인 것을 특징으로 하는 고분자 섬유상 필터 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 상기 필터는 바이러스와 같은 극미세 입자까지도 제거할 수 있는 우수한 여과효율을 가지면서도 여과시 압력손실이 낮아 높은 투과유량을 나타내고 고온에서 재생이 가능하여 공기 및 수처리 필터로 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 태양전지용 전극 및 이를 이용한 태양전지의 제조방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 전기분사 방식을 이용하여 대면적, 다층막 형태의 태양전지용 전극을 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 광활성층을 포함하는 태양전지용 전극의 제조방법은 (a) 용매 내에 전자주개형 유기물질 및 전자받개형 유기물질을 포함하는 분사용액을 제조하는 단계 및 (b) 분사용액을 투명 전극이 형성된 유리 기판 상에 전기분사하여 광활성층을 형성하는 단계를 포함한다. 단계 (a)는 전자주개형 유기물질을 용해시킨 제1 용매와 전자받개형 유기물질을 용해시킨 제2 용매를 혼합하여 제조하는 것일 수 있고, 제1 용매와 제2 용매의 혼합 질량 비율은 9:1 내지 1:9일 수 있다. 단계 (b)를 반복적으로 수행하여 적층된 광활성층을 형성할 수 있고, 적층된 광활성층은 전자주개형 유기물질 및 전자받개형 유기물질의 총농도가 순차적으로 증가 또는 감소하는 농도 구배형 광활성층일 수 있다.극을 제조하는 방법에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: An ultrafine continuous fiber-phase ceramic filter and a method for manufacturing the same are provided to electro-spin a metal oxide precursor solution to adjust the diameter of fiber and size distribution of pores and to be regenerated at a high temperature. CONSTITUTION: An ultrafine continuous fiber-phase ceramic filter includes a fibrous porous body as a filtering layer. Ultrafine fiber is continuously and randomly arranged and accumulated in the fibrous porous body. A method for manufacturing ultrafine fiber includes the following: The sol-gel solution of a metal oxide precursor or the mixed solution of the sol-gel solution and a polymer resin is electro-spun. The polymer resin is eliminated or carbonized through a sintering process. The average diameter of the ultrafine fiber is between 10-500nm. The fibrous porous body includes nano-alumina.