Abstract:
본 발명은 본 발명은 선택적 친유 혹은 소수성을 갖는 고분자 방직 천(woven fabric) 표면의 제조방법과 이러한 표면을 이용하여 제조된 유-유 분리 및 유-수 분리 필터에 관한 것이다. 본 발명에 따르는 선택적 소유 혹은 소수 표면의 제조방법은, 마이크로 기공이 형성된 고분자 방직 천 표면에 건식 식각을 통하여 나노미터 크기를 갖는 기공을 형성하는 단계; 및 나노미터 크기의 기공 상에 선택적 소유 혹은 소수성 박막을 형성하는 단계를 포함한다. 기공의 크기나 박막의 재료 혹은 두께에 따라서, 소수/소유 특성을 조절할 수 있으며, 이러한 복합 기공을 가진 고분자 표면은 액체 혼합물, 특히 오일-오일 혼합물과 물-오일 혼합물의 선택적 분리가 가능한 자동차용 오일 필터, 공장 폐오일 처리, 해양 기름유출 사고 처리, 원유정제의 전처리 등의 다양한 분야에 사용될 수 있다.
Abstract:
A method for manufacturing a hydrophilic aluminum surface according to an embodiment of the present invention comprises an activating step of manufacturing doping-aluminum having a surface activated by doping the surface of the aluminum using reactive gas; and a structure forming step of forming a nanopattern including a needle, plate, or dot-shaped nanoprotrusion structure on the surface of the aluminum by oxidizing the doping-aluminum. The method can artificially make the hydrophilic or superhydrophilic aluminum from hydrophobic aluminum, and can provide the aluminum surface body in which an aging effect hardly shows and hydrophilic aluminum surface characteristics are maintained for a long time.
Abstract:
본 발명의 일 실시예에 따른 나노 다공성 물질의 제조방법은 기재를 준비하는 준비단계, 그리고 상기 기재에, 증착압력을 300 mTorr 이상으로 하는 플라즈마 증착을 이용하여 나노클러스터들이 서로 연결되어 네트워크를 형성한 나노 다공성 물질을 제조하는 제조단계를 포함한다. 상기 제조방법을 이용하면, 소재의 표면 및 내부까지 기공이 분포하는 다공성 물질을 한 번의 증착 과정으로 형성할 수 있으면서도, 별도의 추가적인 코팅층을 형성할 필요 없이 의도하는 표면에너지를 가지는 나노 다공성 물질을 제조할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 소수성이 개선된 기공체 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, 마이크로미터 스케일의 거칠기를 갖는 기공체 표면을 나노 구조화를 위한 플라즈마 식각 처리하여 종횡비가 큰 나노 돌기를 형성함으로써 마이크로-나노 이중 구조(Micro-Nano Dual Structure)를 형성한 후 소수성 박막(Hydrophobic Thin Layer)을 코팅하여 소수성을 크게 증가시킨 기공체 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 이러한 고소수성의 기공체를 연료전지의 기체확산층으로 사용할 경우 연료전지 내 전기화학반응 생성물인 물을 보다 효율적으로 배출시켜 물 범람 문제를 감소시킬 수 있고, 반응기체인 수소 및 공기(산소)가 고분자 전해질막-전극 접합체(MEA)에 원활히 공급되도록 하여 연료전지의 셀 성능을 향상시킬 수 있게 된다.
Abstract:
PURPOSE: A food container manufacturing method of is provided to prevent stain generated as food is adhered on a surface of a food container and to reduce food residue remaining on the food container. CONSTITUTION: Multiple nanostructures (20) is formed on a surface of a food container (300) in contact with food (60). A first hydrophobic film (30) is coated on an upper side of the surface where the nanostructure is formed. A gas barrier (40) is formed between the surface of the food container and the first hydrophobic film. A contact angle of the first hydrophobic film is 90 degrees or greater, and a contact angle hysteresis thereof is less than 30 degrees. The sum of thicknesses of the first hydrophobic film and the gas barrier is equal to or less than a half of a height of the nanostructure. A second hydrophobic film (50) is formed between the surface of the food container and the gas barrier. The nanostructure is formed of at least one form selected from a nanofiber, a nanorod, a nanodot, and a nanowire. The nanostructure has a width of 1 to 100 nm and a height of 1 to 1000 nm.
Abstract:
PURPOSE: A fuel cell with enhanced mass transport capability is provided to use a hydrophilic gas diffusion layer and to easily discharge water generated from electrochemical reaction, thereby improving cell performance. CONSTITUTION: A fuel cell with enhanced mass transport capability consists of a polymer electrolyte membrane-electrode assembly, gas diffusion layer which is a porous body, and a unit cell in which a separator with reaction gas paths are laminated. The gas diffusion layer has a structure that pores with nanometer scale protrusions or pores are formed on the surface of the porous body with micron scale roughness and a hydrophobic thin film is formed on the surface. [Reference numerals] (AA,FF) Forming nanostructure(plasma etching) + Coating a hydrophobic thin film(plasma deposition); (BB) Micropore layer; (CC) Coarse pore support; (DD) Carbon powder; (EE) Carbon fiber;
Abstract:
PURPOSE: A superhydrophobic surface and steel thereof and the fabrication method thereof are provided to diminish wettability of surface and to minimize contact angle hysteresis by coating a material of low surface energy. CONSTITUTION: A superhydrophobic surface includes a hydrophobic film and a steel surface. The nano/micro pattern is formed in the steel surface. The hydrophobic thin film is formed on the steel surface. The contact angle of the superhydrophobic surface is over 150. The contact angle hysteresis is less than 5.