Abstract:
본 발명은 향상된 리튬이온 도핑 속도를 갖는 리튬이온 삽입/탈리용 전극을 제공한다. 또한, 본 발명은 상기 리튬이온 삽입/탈리용 전극을 음극으로서 채용한 리튬이온커패시터를 제공한다. 본 발명에서 제공하는 리튬이온 삽입/탈리용 전극은, 양면을 갖는 집전체로서, 금속 구리보다 높은 표준 환원 전위를 갖는 금속을 포함하는 집전체; 및 상기 집전체의 적어도 일면에 형성된 리튬이온 삽입/탈리용 활물질층;을 포함한다.
Abstract:
본 발명은 가교성 사다리형 폴리실세스퀴옥산을 이용한 유무기 하이브리드 겔 고분자 전해질의 제조방법 및 이에 의하여 제조된 유무기 하이브리드 겔 고분자 전해질에 관한 것이다. 본 발명은 가교성 폴리실세스퀴옥산과 액상 전해질을 광 또는 열 개시로 겔화 반응시켜 유무기 하이브리드 겔 고분자 전해질을 제조하는 것을 특징으로 한다. 가교성 폴리실세스퀴옥산은 가교성 유기관능기를 갖고, 하기 화학식 1로 표시될 수 있다.
여기서, R 1 , R 2 및 R 3 는 각각 알킬기, 알릴기, 비닐기, 에폭시기, 아민기, 할로겐, 알킬할로겐, 메타크릴기, 아크릴기 및 이들의 조합으로 이루어진 그룹에서 선택된 1종 이상을 포함할 수 있으며, n은 1 내지 10,000 의 정수이다. 본 발명에 의한 유무기 하이브리드 겔 고분자 전해질은 높은 이온전도도와 높은 전기 화학적 안정성을 가지기 때문에 리튬 이온 고분자 전지 등에 응용이 가능하다.
Abstract:
본 발명은 높은 수준의 염제거율 뿐만 아니라, 현저히 향상된 수투과율 및 오염저항성을 제공하기 위한 역삼투 분리막 및 그 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 다공성 지지체 및 그 상부에 적층된 LbL(Layer-by-Layer) 선택층을 포함하고, 상기 다공성 지지체와 상기 LbL 선택층 사이에 고분자 나노 박막으로 이루어진 중간층을 포함하며, 상기 LbL 선택층은 제 1 유기단량체를 포함하는 제 1 선택층 및 제 2 유기단량체를 포함하는 제 2 선택층이 적층된 구조를 포함하는 역삼투 분리막 및 그 제조방법을 제공한다.
Abstract:
본 발명은 탄소전구체; 및 상기 탄소전구체와 수소결합하는 양친매성 블록 공중합체;를 반응시켜 나노 기공을 형성하는 단계; 상기에서 얻어진 화합물에 자외선(UV)을 조사하여 상기 나노 기공 구조를 안정화시키는 단계; 상기 자외선이 조사된 화합물을, 상기 블록 공중합체의 유리전이온도(Tg)보다 20 내지 50℃ 높은 온도에서 열경화시키는 단계; 및 상기 열경화된 화합물을 600 내지 800℃에서 탄화시켜 기공의 직경이 균일한 탄소 재료를 얻는 단계;를 포함하고, 상기 열경화 및 탄화 시 상기 나노 기공 구조가 유지되는 것인, 다공성 탄소 박막재료의 제조방법을 제공한다.
Abstract:
The present invention relates to a low dielectric interlayer material and a method for preparing the same, wherein the low dielectric interlayer material includes a cyclic siloxane compound or bis (trialkoxy silyl) alkane (BTASA), silane compounds, and copolymers combined with a cage type polysilsesquioxane, and the cage type polysilsesquioxane forming gaps. The low dielectric interlayer material according to the present invention has high strength and a low dielectric constant, and excellent chemical, electrical, and thermal properties, thereby capable of being usefully applied to a device.
Abstract:
A thermal conductive polymer composite material of the present invention comprises: first polymer particles and a plurality of monomers comprising thermally conductive layers covering the surface of the first polymer particles having higher thermal conductivity than the first polymer particles, and the thermally conductive layers of the monomers connected to each other and forming a heat conduction path. If using the thermal conductive polymer composite material, compared with a conventional composite material, despite being lightweight; excellent thermal conductivity can be provided and can be provided by a simple step of hot-pressing molding, thereby providing a polymer composite material which can effectively form a heat transfer path in the composite material. [Reference numerals] (AA) Heating and pressing
Abstract:
본 발명은 표면매개물질의 요구 없이 금 나노막대 표면에 실리카를 안정적으로 코팅할 수 있는 금 나노막대의 표면 실리카 코팅 방법 및 이를 이용한 나노하이브리드 제조방법 그리고 그에 따라 제조된 나노하이브리드에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 나노하이브리드 제조방법은 및 을 준비하는 단계와, , 각각의 표면에 아민기를 형성하는 단계 및 아민기가 형성된 와 을 NHS-PES-NHS와 반응시켜, 실리카가 코팅된 금 나노막대의 표면에 실리카 나노볼을 결합시켜 나노하이브리드를 형성하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
PURPOSE: A separate membrane comprising metal-organic frameworks for water treatment which is excellent in liquid permeability and salt rejection rate and suitable for a nano-filtration membrane excluding polyvalent ion is provided, along with a manufacturing method there of and a water treatment method using the same. CONSTITUTION: A separate membrane for water treatment contains: an active layer including metal-organic structures and polyamide polymers; and a separate membrane support layer. A manufacturing method of the separate film for water treatment comprises the steps of: dispersing metal-organic structures on a multifunctional oxy halide solution to produce a first solution, reacting the multifunctional oxy halide solution and the first solution on the separate membrane support layer to polymerize polyamide polymers.
Abstract:
PURPOSE: A carbon nanotubes-polymer composite is provided to have high dispersity using a conjugated polymer-based block copolymer without the chemical or physical deformation of carbon nanotubes. CONSTITUTION: A carbon nanotubes-polymer composite comprises carbon nanotubes which are uniformly dispersed in a polymer substrate. The carbon nanotubes are coated with a copolymer which is selected from conjugated polymer-based block copolymers. A manufacturing method for the carbon nanotubes-polymer composite comprises a step of manufacturing a conjugated polymer-based block copolymer; a step of manufacturing carbon nanotubes coated with the conjugated polymer-based block copolymer by blending the carbon nanotubes and the conjugated polymer-based block copolymer; and a step of blending the carbon nanotubes and a polymer.