반응 압출 공정을 이용한 고분자 / 클레이 나노복합재의제조방법
    91.
    发明公开
    반응 압출 공정을 이용한 고분자 / 클레이 나노복합재의제조방법 失效
    使用反应挤出法制备聚合物/粘土纳米复合材料的方法

    公开(公告)号:KR1020050056812A

    公开(公告)日:2005-06-16

    申请号:KR1020030089868

    申请日:2003-12-10

    Abstract: 본 발명은 범용 수지나 엔지니어링 플라스틱 (engineering plastics)에 나노 크기의 무기입자를 충전하는 복합재료에 관한 기술로서, 더욱 상세하게는 나일론 6 (Nylon 6)과 같은 반응 압출 (reactive extrusion)이 가능한 고분자를 중합하면서 무기 충전입자로 사용되는 소듐-몬모릴로나이트 (sodium-montmorillonite)와 같은 클레이들을 나노 스케일 단위로 고르게 분산시킨 나노복합재 (nanocomposites)를 제조하는 기술에 관한 것이다. 본 발명에 따라, 모노머와 클레이를 미리 분자수준으로 혼합시킨 후 이축압출기 내에서 반응을 시키거나, 또는 이축압출기 내에서 고분자 중합 도중에 클레이를 첨가, 혼합시킴으로써 분산 상태가 향상된 나노복합재를 얻을 수 있으며, 이와 같이 제조된 나노복합재는 우수한 기계적, 열적 물성과 낮은 기체투과성을 나타내어 구조재나 포장재료에 응용될 수 있다.

    클레이 분산 고분자수지 나노복합재의 제조방법
    92.
    发明授权
    클레이 분산 고분자수지 나노복합재의 제조방법 失效
    클레이분산고분자수지나노복합재의제조방법

    公开(公告)号:KR100426803B1

    公开(公告)日:2004-04-08

    申请号:KR1020000052689

    申请日:2000-09-06

    Abstract: Disclosed is a method for preparing a clay-dispersed polymer nanocomposite. In this method, a polymer, which carries oxygen atoms within the repeating units of its backbone and is thermodynamically compatible with a binder resin, is used as a matrix resin. Useful is poly(epsilon-caprolactone) owing to its thermodynamic compatibility with poly(styrene-co-acrylonitrile)copolymers, poly(acrylonitrile-co-butadiene-co-styrene) copolymers, and poly(vinylchloride) resins. Poly(epsilon-caprolactone) resins aid the binder resins to penetrate into silicate layers so that the silicate of the organophilic clay was completely delaminated to silicate lamellas.

    Abstract translation: 公开了一种制备粘土分散聚合物纳米复合材料的方法。 在该方法中,使用在骨架的重复单元内携带氧原子且与粘合剂树脂热力学相容的聚合物作为基质树脂。 由于其与聚(苯乙烯 - 共聚 - 丙烯腈)共聚物,聚(丙烯腈 - 共 - 丁二烯 - 共 - 苯乙烯)共聚物和聚(氯乙烯)树脂的热力学相容性,因此有用的是聚(ε-己内酯)。 聚(ε-己内酯)树脂帮助粘合剂树脂渗透到硅酸盐层中,使得亲有机性粘土的硅酸盐完全分层成硅酸盐层状物。

    도포형 실리콘 페이스트를 이용한 현장성형 방식의 전자파차폐 방법
    93.
    发明公开
    도포형 실리콘 페이스트를 이용한 현장성형 방식의 전자파차폐 방법 失效
    通过使用形式电导电硅胶来屏蔽电磁干扰波的方法

    公开(公告)号:KR1020030035499A

    公开(公告)日:2003-05-09

    申请号:KR1020010067599

    申请日:2001-10-31

    CPC classification number: H05K9/0083 H04B1/3888

    Abstract: PURPOSE: A method for shielding electromagnetic interference waves by using form-in-place type electrically conductive silicone pastes is provided to be capable of finding a viscosity condition suitable for form-in-place of a paste having a very low volume resistivity. CONSTITUTION: An application-type silicon paste is formed to have the viscosity over 3000 Pa.s at the shear velocity below 0.1/sec and the viscosity over 100 Pa.s at the shear velocity below 100/sec and has a volume resistivity below 0.01 ohm.cm. The application-type silicon paste contains a conductive metal particle over 80 weight% and a silicon component below 20 weight%. The conductive metal particle is adjusted to have a diameter below 7 micrometers, a distribution degree over 4 and a shaping rate over 1.

    Abstract translation: 目的:提供一种通过使用现场形式的导电硅胶浆来屏蔽电磁干扰波的方法,以便能够找到适合于具有非常低体积电阻率的糊状物的适当形式的粘度条件。 构成:形成应用型硅浆料,其剪切速度低于0.1 /秒,粘度超过3000Pa·s,粘度超过100Pa·s,剪切速度低于100 /秒,体积电阻率低于0.01 欧·厘米。 应用型硅浆含有超过80重量%的导电金属颗粒和低于20重量%的硅组分。 将导电金属颗粒调节至直径小于7微米,分布度大于4,成型速率高于1。

    셀룰로오스를 이용해 기계적 물성이 향상된 친환경 자가치유 폴리비닐알코올 하이드로겔 및 그 제조방법
    97.
    发明公开
    셀룰로오스를 이용해 기계적 물성이 향상된 친환경 자가치유 폴리비닐알코올 하이드로겔 및 그 제조방법 有权
    使用纤维素改善机械性能的环保型自修复聚乙烯醇水凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020170051082A

    公开(公告)日:2017-05-11

    申请号:KR1020150153442

    申请日:2015-11-02

    Abstract: 본발명은셀룰로오스를이용해기계적물성이향상된친환경자가치유폴리비닐알코올하이드로겔및 그제조방법에관한것으로, 더욱상세하게는친환경물질인셀룰로오스에의해응력/변형률및 자가치유능력이향상된폴리비닐알코올(polyvinyl alcohol; PVA) 기반하이드로겔및 그제조방법에관한것이다. 생체친화적인셀룰로오스를자가치유하이드로겔에함유시킴으로써수소결합을통한셀룰로오스의가교제역할을통해소재의강도증가뿐만아니라, 손상된계면에서자가치유력또한크게향상된자가치유폴리비닐알코올하이드로겔의제조가가능하다.

    Abstract translation: 本发明中,通过对机械性能的环境友好的材料更具体地是纤维素应力/应变和自愈能力提高聚乙烯醇得到改善环境友好自愈聚乙烯醇水凝胶和(使用纤维素制造的方法聚乙烯醇 醇(PVA)基水凝胶及其制备方法。 活体型自纤维素,以及由含有愈合水凝胶增加材料的强度超过通过氢键纤维素的交联剂的作用,它是自愈力也可以大大提高自生产在受损表面固化的聚乙烯醇水凝胶的。

    탄소나노구조체-고분자 복합체 및 그 제조방법
    98.
    发明公开
    탄소나노구조체-고분자 복합체 및 그 제조방법 有权
    碳纳米结构 - 聚合物复合物及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020170043747A

    公开(公告)日:2017-04-24

    申请号:KR1020150143182

    申请日:2015-10-14

    Abstract: 본발명은탄소나노구조체-고분자복합체및 그제조방법에관한것으로, 보다상세하게는, 상기탄소나노구조체의표면에기계적결함을형성한후 플라즈마처리하여미량의이종원소를도핑하는것에의해분산성과열전도성을향상된탄소나노구조체-고분자복합체및 그제조방법에관한것이다.

    Abstract translation: 碳纳米结构 - 聚合物复合物及其制造方法技术领域本发明涉及碳纳米结构 - 聚合物复合物及其制造方法,更具体地涉及碳纳米结构 - 本发明涉及具有改善的导电性的碳纳米结构 - 聚合物复合材料及其制造方法。

    자가치유 마이크로캡슐, 이를 포함하는 자가치유 시스템 및 이의 제조 방법
    99.
    发明授权
    자가치유 마이크로캡슐, 이를 포함하는 자가치유 시스템 및 이의 제조 방법 有权
    自愈微胶囊,包含其的自愈合系统及其制造方法

    公开(公告)号:KR101726372B1

    公开(公告)日:2017-04-13

    申请号:KR1020150073954

    申请日:2015-05-27

    Abstract: 자가치유물질을포함하는코어; 및코어를둘러싸는쉘을포함하는자가치유마이크로캡슐에있어서, 쉘은아가로스를포함하는것인자가치유마이크로캡슐이제공된다. 아가로스는인체에독성이없으므로자가치유마이크로캡슐은세라믹, 콘크리트, 바이오센서및 바이오기기등 과같은다양한분야에적용될수 있다. 또한, 자가치유마이크로캡슐의쉘을형성하는공정중 아가로스와증류수의비율에따라쉘의두께를조절이가능하여다양한쉘 두께를갖는자가치유마이크로캡슐을제조할 수있으며, 자가치유물질과아가로스의졸-겔현상을통해자가치유마이크로캡슐을제조하므로이들의함량을조절하여자가치유마이크로캡슐의크기를다양하게제조할수 있다.

    Abstract translation: 包含自修复材料的核心; 以及围绕核心的壳,其中壳包含琼脂糖,其中因子是愈合微胶囊。 由于琼脂糖对人体无毒,自愈性微胶囊可应用于各种领域,如陶瓷,混凝土,生物传感器和生物设备。 此外,自可通过具有宽范围的壳厚度的自愈微胶囊制备可以被调节以按照步骤琼脂糖的比例壳的厚度和蒸馏水形成固化的微胶囊,自愈合材料和琼脂糖的壳的水 通过溶胶 - 凝胶法制备自修复微胶囊,从而通过控制它们的含量可以对自修复微胶囊的尺寸进行不同的调整。

Patent Agency Ranking