Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of cationic polymer nano fiber containing silver nano particles is provided to contain silver particles in cationic polymer nano fiber by manufacturing the silver nano particles and cationic polymer nano fiber at the same time with a process without a pre-process of silver nano particles or multiple additional stages. CONSTITUTION: A manufacturing method of cationic polymer nano fiber comprises the steps of: (i) melting silver ions by a strong magnetic mixing; (ii) inducting reduction of the silver ions by putting a radical initiator in the aqueous solution; (iii) polymerizing a monomer on the surface of the silver nano particles by introducing the monomer in the aqueous solution; and (iv) collecting cationic polymer nano fiber containing siver nano particles from the polymeric composition.
Abstract:
본 발명은 잉크젯 프린팅을 이용한 그래핀 전극의 제조와 투명 필름 스피커로의 응용에 관한 것으로, 흑연 결정으로부터 화학적 박리 방법을 통해 제조된 수분산 산화 그래핀 나노 입자 용액을 잉크젯 프린터용 잉크로 사용하고, 컴퓨터 프로그램으로 잉크젯 프린터를 제어하여 산화된 그래핀 박막을 원하는 형태로 플라즈마 처리된 압전성 고분자 필름 위에 출력한 뒤, 상기 산화 그래핀 박막이 형성된 압전성 고분자 필름을 환원제가 포함되어 있는 기상증착 반응기 내부에 위치하여 진공 상태의 적정 온도 하에서 산화 그래핀 박막 표면의 환원반응을 통해 그래핀 전극을 제조하였을 뿐만 아니라, 오디오 분석기에 연결하여 투명 필름 스피커로의 성능을 제시한다. 본 발명에 따르면, 추가적인 첨가제 없이 수분산 산화 그래핀을 잉크젯 프린터의 전도성 잉크로 사용하고 압전성 고분자 필름의 산소 플라즈마 처리를 통해 그래핀 전극을 소수성의 압전성 고분자 필름 위에 균일하게 증착시킬 수 있는 장점을 가진다. 더욱이, 본 발명에서 제조된 그래핀 전극은 크기와 형태에 구애되지 않을 뿐만 아니라, 높은 전기 전도도로 인해 투명 필름 스피커로서 전력소모가 적으며, 중저음까지 소리 재생이 원활하다는 장점을 갖는다.
Abstract:
본 발명은 계면활성제 용액과 기상증착 반응을 이용하여 경질 주형 안에서 실리카 나노 튜브 안에 실리카 나노 입자가 고정되어 있는 구조를 단일 단계의 공정에 의하여 제조하는 방법에 관한 것으로, 서로 다른 구조인 나노 튜브와 나노 입자를 동시에 제조할 수 있을 뿐만 아니라, 나노 튜브 안에 나노 입자가 고정되어 있는 구조를 여러 단계에 걸쳐서 제조하지 않고 단일 단계의 공정으로 제조할 수 있는 방법을 제시한다. 본 발명에 따르면, 계면활성제 용액과 기상증착 반응을 이용하여 단일 단계의 공정으로 제조하기 때문에 간단하게 실리카 나노 튜브/나노 입자 복합체를 제조할 수 있다는 장점을 가진다. 더욱이 기상증착 반응의 시간을 조정하여 입자의 밀도를 조절할 수 있다. 실리카, 나노 튜브, 나노 입자, 나노구조체
Abstract:
본 발명은 전기 방사-기상 증착 중합을 이용하여 폴리비닐알콜(PVA)/폴리페돗(PEDOT) 동축 나노섬유를 대량으로 제조한 후 중심부분을 제거하고 폴리페돗(PEDOT) 나노튜브를 제조하여 화학센서로 응용한 내용에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 전기 방사를 이용하여 폴리비닐알콜 나노섬유를 제조한 후, 이에 기상 증착 중합법을 통해 폴리비닐알콜(PVA)/폴리페돗(PEDOT) 동축 나노섬유를 제조하며, 제조된 폴리비닐알콜(PVA)/폴리페돗(PEDOT) 동축 나노섬유에서 중심부분인 폴리비닐알콜(PVA)을 제거하여 폴리페돗(PEDOT) 나노튜브를 제조한 뒤, 제조된 폴리비닐알콜(PVA)/폴리페돗(PEDOT) 동축 나노섬유 및 폴리페돗(PEDOT) 나노튜브를 화학센서로 활용한 것이다. 본 발명에 따르면, 간단하고 저렴한 전기 방사-기상 증착 중합 방법에 의해 전도성 고분자로 구성된 나노섬유 및 나노튜브를 용이하게 제조할 수 있는 장점을 가진다. 그리고 제조된 전도성 고분자 물질이 센서장치 내에 손쉽게 도입되었고, 기존 재료들에 비해 향상된 감응도를 나타내었다. 본 발명에서 제조될 수 있는 전도성 고분자가 도입된 나노섬유 및 나노튜브는 단량체 및 금속염의 종류에 구애되지 않을 뿐만 아니라, 고분자 나노섬유의 직경 및 길이에 제한 없이 제조가 가능하다. 전도성 고분자, 전기 방사, 화학센서, 나노섬유, 기상 증착 중합, 나노튜브
Abstract:
PURPOSE: A polypyrrole nano tube manufacturing method using autoradiography and vapor deposition polymerization and their application as a high sensibility chemical sensor for diagnosing ammonia are provided to obtain a high sensibility chemical sensor for diagnosing ammonia by inducing an alignment because a magnetic field is formed on a sensor device medium where polypyrrole nano tubes are gathered. CONSTITUTION: A chemical sensor manufacturing method is as follows. Aligned polymethyl methacrylate nano fiber is formed aligned by a magnetic field formed around a sensor electrode substrate through electric radiation of polymethyl methacrylate/metallic ion mixed solution. Polymethyl methacrylate/polypyrrole coaxial nanofiber and a polypyrrole nanotube are manufactured using the polymethyl methacrylate nano fiber by a deposition polymerization method of conductive polymer monomer. A detection member for detecting electrical characteristic change of a sensor is obtained by using the polypyrrole nanotube aligned on the sensor electrode substrate.
Abstract:
본 발명은 본 발명은 유연성(flexible) 있는 유기 박막 트랜지스터 (Organic Thin Film Transistor; OTFT)의 제조에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 프린팅 방법과 기상증착중합법을 이용하여 전기 전도도가 우수한 전도성 고분자가 게이트(gate), 소스(source) 및 드레인(drain) 전극으로 구성된 박막트랜지스터 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 전기 전도도가 우수한 전도성 고분자를 유연성이 있는 지지체 위에 프린팅과 기상증착중합법을 이용하여 간단하고 빠르게 유기 박막 트랜지스터의 게이트, 소스 및 드레인 전극을 형성할 수 있어 고가의 금속 전극을 대체 할 수 있는 장점을 가진다. 또한 전극 구성 물질로서 휨성이 우수한 전도성 고분자 물질을 사용함으로써, 차세대 디스플레이 중 하나로 분류되는 플렉스블 디스플레이 혹은 전자 종이를 구성하는 반도체 소자로서 적용이 가능하다는 장점을 지닌다. 전도성 고분자, 프린팅, 기상증착중합, 유기 박막 트랜지스터
Abstract:
본 발명은 실리카-이산화티타늄 중공구조 나노입자를 포함한 전기유변유체의 제조방법에 관한 것으로, 유전상수가 높은 이산화티타늄을 역평행패어링 효과를 감소시키고, 전기장에 반응하는 계면을 증가시키기 위하여 실리카와 혼합하여 중공구조 입자의 외부벽을 이루게 한 실리카-이산화티타늄 중공구조 나노입자를 절연유체에 도입한 후, 분산시켜 전기유변현상이 효율적으로 나타나는 실리카-이산화티타늄 중공구조 나노입자를 포함한 전기유변유체를 제조하는 방법을 제공한다. 본 발명에 따르면, 실리카-이산화티타늄 중공구조 나노입자가 이산화티타늄과 실리카가 혼합된 외부벽을 가지고, 이로 인하여 많은 이산화티타늄과 실리카의 계면을 가지며, 상기 계면이 전기유변유체에 있어서 저해요소인 역평행패어링 효과를 감소시키고 분극성능을 향상시킴으로써, 높은 항복응력을 가지는 전기유변유체를 용이하게 제조할 수 있는 장점을 가진다. 더욱이, 본 발명에서 제조될 수 있는 실리카-이산화티타늄 중공구조 나노입자를 포함한 전기유변유체는 중공구조 나노입자의 함량, 나노입자의 크기, 이산화티타늄의 도입량에 따라서 항복응력의 용이한 조절이 가능하다.
Abstract:
PURPOSE: A producing method of electro rheological fluid containing silica/titania core-shell nanoparticles is provided to mass-produce the electro rheological fluid with simple producing processes. CONSTITUTION: A producing method of electro rheological fluid containing silica/titania core-shell nanoparticles comprises the following steps: drying the silica/titania core-shell nanoparticles using a vacuum oven; inserting the dried silica/titania core-shell nanoparticles into insulating fluid; and dispersing the silica/titania core-shell nanoparticles in the insulating fluid.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of polypyrrole/poly(3,4-ethylenedioxythiophene) nano tube composite membrane having magnetism and an application as heavy metal filter are provided to gain excellent performance than existing material and reversible result having reproducibility when manufacturing heavy metal filter, and to collect easily with magnet. CONSTITUTION: The manufacturing method of polypyrrole/poly(3,4-ethylenedioxythiophene) nano tube composite membrane having magnetism includes the steps of: forming the polyvinyl alcohol nano fiber through the electrospinning of the solution of polyvinyl alcohol; introducing the metallic ion to the polyvinyl alcohol nano fiber through the dipping process; manufacturing the polypyrrole / poly nano tube composite membrane in the polyvinyl alcohol nanofiber in which the metallic ion is introduced through the vapor deposition polymerization mediated electrospinning of the conductive polymer monomer; manufacturing the polypyrrole / poly nano tube composite membrane having the magnetism in the polypyrrole / poly nano tube through the NaOH dipping process; and offering performance as the heavy metal filter by using the polypyrrole / poly nano tube composite membrane having magnetism.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of polyvinylalcohol/polypoedot coaxial nanofiber and polypedot nanotube is provided to easily manufacture nanofiber and nanotube consisting of conductivity polymer by an electrospinning-vapor deposition polymerization without using micelle templates. CONSTITUTION: The manufacturing method of polyvinylalcohol/polypoedot coaxial nanofiber and polypedot nanotube includes following steps.(a) The PVA nanofiber is formed of the PVA solution on the sensor substrate through the electrospinning.(b) A metallic ion is introduced to the PVA nanofiber through a soaking process.(c) The PVA / PEDOT coaxial nanofiber and PEDOT nanotube are manufactured in the PVA nanofiber with the metallic ion through the electrospinning-vapor deposition polymerization of a conductive polymer monomer.(d) A detection means is offered to detect changes of electrical characteristics of the nanofiber and the nanotube by using the PVA / PEDOT coaxial nanofiber and PEDOT nanotube.