초음파 처리를 이용한 유기화 점토의 제조 방법 및 이를이용한 고분자 나노복합체의 제조 방법
    161.
    发明公开
    초음파 처리를 이용한 유기화 점토의 제조 방법 및 이를이용한 고분자 나노복합체의 제조 방법 失效
    使用该方法的聚合物纳米复合材料的制造方法和制造方法的制造方法

    公开(公告)号:KR1020100012725A

    公开(公告)日:2010-02-08

    申请号:KR1020080074275

    申请日:2008-07-29

    CPC classification number: B28C1/006 C08K9/04 C09C1/42 C09C3/006

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of an organic clay using sonic waves and a nanocomposite using the same is provided to make layered clays in the polymer matrix to fully exfoliate and disperse by effectively inserting an organic modifier. CONSTITUTION: A manufacturing method of an organic clay comprises the steps of: processing a solution including clay having layer structure with an ultrasonic wave; inserting an organic modifier into the inter-layer of the clay which is treated with the ultrasonic wave; and repeating the process of the ultrasonic wave for 10~120 minutes by the size of 50~500w. The clay is selected from montmorillonite, saponite, hectorite, beidellite, bentonite, nontronite, laponite, vermiculite, illite, muscovite, mica, mica fluoride or the compound of the same.

    Abstract translation: 目的:提供使用声波的有机粘土的制造方法和使用其的纳米复合材料,以通过有效地插入有机改性剂在聚合物基质中形成层状粘土以完全剥离和分散。 构成:有机粘土的制造方法包括以下步骤:用超声波处理包含具有层结构的粘土的溶液; 将有机改性剂插入用超声波处理的粘土层间; 并以50〜500w的大小重复10〜120分钟的超声波处理。 粘土选自蒙脱石,皂石,锂蒙脱石,贝得石,膨润土,绿泥石,锂辉石,蛭石,伊利石,白云母,云母,云母氟化物或其化合物。

    연료전지용 고분자 복합재료 분리판 제조방법
    162.
    发明公开
    연료전지용 고분자 복합재료 분리판 제조방법 有权
    用于制造燃料电池的聚合物复合隔离板的方法

    公开(公告)号:KR1020090072709A

    公开(公告)日:2009-07-02

    申请号:KR1020070140905

    申请日:2007-12-28

    CPC classification number: Y02P70/56 B82Y30/00 H01M8/02

    Abstract: A method for manufacturing polymer composite separator plates for fuel cells is provided to improve in-plane electroconductivity and through-plane electroconductivity and to ensure excellent a manufacturing process. A method for manufacturing polymer composite separator plates for fuel cells comprises the steps of: (a) manufacturing a vertically aligned conductive short fiber sheet; (b) permeating composite powder consisting of a polymer and carbon filler to the short fiber sheet; (d) forming prepreg by thermal molding the short fiber sheet; (d) laminating the prepreg of one layer or multilayer in a mold; and (e) compression-molding the prepreg.

    Abstract translation: 提供了用于制造用于燃料电池的聚合物复合隔板的方法,以提高面内导电性和通过平面的导电性,并且确保优异的制造工艺。 制造燃料电池用聚合物复合隔板的方法包括以下步骤:(a)制造垂直排列的导电短纤维片; (b)由聚合物和碳填料组成的渗透复合粉末到短纤维片材; (d)通过热成型短纤维片形成预浸料; (d)将一层或多层的预浸料层压在模具中; 和(e)压模成型预浸料。

    고체형 나노복합 전해질 및 이를 이용한 태양전지
    163.
    发明公开
    고체형 나노복합 전해질 및 이를 이용한 태양전지 失效
    使用固态纳米复合电解质的DYE敏感太阳能电池

    公开(公告)号:KR1020090070058A

    公开(公告)日:2009-07-01

    申请号:KR1020070137928

    申请日:2007-12-26

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02P70/521 H01L31/04

    Abstract: A dye sensitized solar cells using a solid-state nano-composite electrolytes are provided to improve ion conductivity and stability by using an inorganic structure of layer structure into which organic substance is inserted through ion-exchange. A solar cell is comprised of a semiconductor electrode(110), an opposite electrode(120), and a solid state nano composite electrolyte(130). The solid state nano composite electrolyte is interposed between the semiconductor electrode and the opposite electrode, and the ammonium system organic compound or an oligomer is inserted into the titania group inorganic material of the layer structure. The titania group inorganic substance is one selected from the group consisting of K2Ti4O9, na2Ti3O7, and csxTi2-x / 4O4.

    Abstract translation: 提供使用固态纳米复合电解质的染料敏化太阳能电池,通过使用通过离子交换插入有机物质的层结构的无机结构来提高离子传导性和稳定性。 太阳能电池由半导体电极(110),相对电极(120)和固态纳米复合电解质(130)构成。 将固态纳米复合电解质置于半导体电极和相对电极之间,将铵系有机化合物或低聚物插入层结构的二氧化钛族无机材料中。 二氧化钛族无机物质是选自K2Ti4O9,na2Ti3O7和csxTi2-x / 4O4的一种。

    미세 캡슐-도전성 입자 복합체, 이의 제조 방법 및 이를이용한 이방 도전성 접착 필름
    164.
    发明授权
    미세 캡슐-도전성 입자 복합체, 이의 제조 방법 및 이를이용한 이방 도전성 접착 필름 有权
    导电颗粒复合物与微孔,其制备及其使用的各向异性导电胶膜

    公开(公告)号:KR100787381B1

    公开(公告)日:2007-12-24

    申请号:KR1020060113534

    申请日:2006-11-16

    Abstract: A microcapsule-conductive particle composite, its preparation method, and an anisotropic conductive adhesive film using the microcapsule-conductive particle composite are provided to control surface adsorption density, to prevent the agglomeration of particles and to improve low temperature fast curing effect. A microcapsule-conductive particle composite comprises a conductive metal particle or a conductive particle comprising a polymer particle whose surface is coated with a conductive metal layer; and a microcapsule which has a surface functional group with the affinity to the metal, and comprises a core part and a shell part, wherein the microcapsule is adsorbed on the surface of the conductive particle or the conductive particle is adsorbed on the surface of the microcapsule, and the core part of the microcapsule comprises a low temperature fast curing type organic compound curing agent.

    Abstract translation: 提供微胶囊导电颗粒复合材料,其制备方法和使用微胶囊导电颗粒复合材料的各向异性导电粘合剂膜以控制表面吸附密度,以防止颗粒附聚并改善低温快速固化效果。 微胶囊导电颗粒复合材料包括导电金属颗粒或包含其表面涂覆有导电金属层的聚合物颗粒的导电颗粒; 和具有对金属具有亲和性的表面官能团的微胶囊,并且包含核心部分和壳部分,其中所述微胶囊被吸附在所述导电粒子的表面上或所述导电粒子被吸附在所述微胶囊的表面上 ,微胶囊的核心部分包含低温快速固化型有机化合物固化剂。

    고유전율 고분자-티탄산바륨 복합체
    165.
    发明授权
    고유전율 고분자-티탄산바륨 복합체 有权
    高介电常数聚合物 - 钛酸钡复合物

    公开(公告)号:KR100627248B1

    公开(公告)日:2006-09-25

    申请号:KR1020050085353

    申请日:2005-09-13

    Abstract: 본 발명은 산 처리에 의해 표면 개질된 티탄산바륨 및 이를 포함하는 고 유전성 고분자 복합체에 관한 것이다. 본 발명에 따른 산 처리에 의해 표면 개질된 티탄산바륨은 표면에 카르복실 관능기가 도입되고, 이러한 티탄산바륨을 포함한 고분자 복합체는 높은 유전상수와 우수한 기계적 물성을 가진다.
    산 처리, 티탄산바륨, 고분자 복합체, 고 유전성

    Abstract translation: 本发明涉及通过酸处理进行表面改性的钛酸钡和包含其的高介电聚合物复合物。 通过本发明的酸处理进行表面改性的钛酸钡在其表面上引入羧基官能团,并且含有钛酸钡的聚合物复合物具有高介电常数和优异的机械性能。

    내마모성이 향상된 무기입자 충전 초고분자량 폴리에틸렌조성물 및 그의 제조방법
    166.
    发明授权
    내마모성이 향상된 무기입자 충전 초고분자량 폴리에틸렌조성물 및 그의 제조방법 失效
    无机颗粒填充的超高分子量聚乙烯组合物具有改善的耐磨性及其制备方法

    公开(公告)号:KR100593422B1

    公开(公告)日:2006-06-28

    申请号:KR1020030051822

    申请日:2003-07-26

    Abstract: 본 발명은 무기입자가 충전되어 내마모성이 향상된 초고분자량 폴리에틸렌 조성물 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 초고분자량 폴리에틸렌 조성물은 초고분자량 폴리에틸렌과 인체에 무해한 무기입자를 포함함으로써, 초고분자량 폴리에틸렌의 내마모성이 획기적으로 향상되어, 인공관절 및 내마모, 내마찰 특성을 필요로 하는 기계 부품의 제작에 적용될 수 있다. 이 때, 상기 무기 입자의 충전 함량에 따라서 초고분자량 폴리에틸렌의 내마모성이 증가하게 된다. 특히, 본 발명에 의하면, 인공관절에 이용되는 초고분자량 폴리에틸렌과 금속 표면과의 절대 마모량을 감소시켜 인공관절의 수명을 획기적으로 연장시킬 수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及填充无机颗粒以提高耐磨性的超高分子量聚乙烯组合物及其制造方法。 通过根据本发明超高分子量聚乙烯组合物包括无害的超高分子量聚乙烯和所述主体的无机粒子,是超高分子量的聚乙烯的耐磨损性显著提高,生产需要的人造关节和磨损机械零件,摩擦特性内 上可以被应用。 此时,超高分子量聚乙烯的耐磨性根据无机粒子的含量而增加。 特别地,根据本发明,能够降低在人工关节磨损和超高分子量聚乙烯的绝对量和在金属表面使用可显著延长人造关节的寿命。

    전기영동성 유기 무기 복합입자 및 그 제조 방법
    167.
    发明公开
    전기영동성 유기 무기 복합입자 및 그 제조 방법 有权
    电泳有机 - 无机复合粒子及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020060066481A

    公开(公告)日:2006-06-16

    申请号:KR1020040105107

    申请日:2004-12-13

    Abstract: 본 발명은 무기물 입자에 표면 전하를 부여할 수 있는 고분자 물질을 코팅하여 높은 제타전위를 가지는 유기/무기 복합입자를 제공한다. 본 발명에 따른 유기/무기 복합입자는 무기물 입자와 유기물의 단량체를 혼합하여 얻어진 200 ~ 500 나노미터 크기의 복합 입자로서, 상기 입자 표면에는 상기 유기물로부터 도입되는 극성기에 의한 양전하가 부여되며, 전기영동 디스플레이용 표시 매개체로서 사용이 가능하다. 본 발명에 따르면, 전기영동 디스플레이용 표시 매개체로서 적합한 입자 크기 분포와 밀도, 높은 제타전위 등을 용이하게 조절할 수 있다.
    전기영동 디스플레이, 고분자 코팅, 유기/무기 복합입자, 제타전위

    Abstract translation: 本发明通过涂覆能够赋予无机粒子表面电荷的聚合物材料,提供具有高ζ电势的有机/无机复合粒子。 所述有机/无机复合颗粒根据本发明的无机材料粒子和复合颗粒通过混合有机材料的单体得到200-500纳米尺寸,粒子表面被正由分配给从有机材料,电泳引入极性基团带电 它可以用作显示介质。 根据本发明,可以容易地调整适合作为电泳显示器的显示介质的粒度分布和密度,高ζ电位等。

    탄소나노튜브가 균일하게 분산된 내마모성 초고분자량폴리에틸렌 복합체 및 그의 제조 방법
    168.
    发明授权
    탄소나노튜브가 균일하게 분산된 내마모성 초고분자량폴리에틸렌 복합체 및 그의 제조 방법 失效
    具有良好分散碳纳米管的耐磨超高分子量聚乙烯复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:KR100590138B1

    公开(公告)日:2006-06-15

    申请号:KR1020030091245

    申请日:2003-12-15

    Abstract: 본 발명은 탄소나노튜브가 균일하게 분산된 초고분자량 폴리에틸렌을 이용하여 인공관절 등의 재료에 사용되는 내마모성이 향상된 초고분자량 폴리에틸렌 복합체 및 그의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명의 탄소나노튜브가 균일하게 분산된 초고분자량 폴리에틸렌 복합체는 탄소나노튜브가 충전되지 않은 종래의 상업용 초고분자량 폴리에틸렌보다 매우 향상된 내마모성과 기계적 특성을 갖는다.
    초고분자량 폴리에틸렌, 탄소나노튜브, 직접 중합법, 분산도, 내마모성

    도전 입자가 표면상에 선택적 자가조립된 전극 패턴 및 그제조방법
    169.
    发明授权
    도전 입자가 표면상에 선택적 자가조립된 전극 패턴 및 그제조방법 失效
    其中导电颗粒选择性地自组装在表面上的电极图案及其制造方法

    公开(公告)号:KR100582715B1

    公开(公告)日:2006-05-23

    申请号:KR1020040049129

    申请日:2004-06-28

    Abstract: 본 발명은 도전 입자가 표면상에 선택적 자가조립된 전극 패턴 및 그 제조방법에 관한 것으로, 전자회로 기판에서 인접한 전극 간의 쇼트 문제를 없애기 위해, 도전 입자의 금속과 강한 화학적 친화력을 가진 관능기를 포함하는 화합물 코팅층을 전극 패턴 위에 도입하고, 상기 코팅층 위에 도전 입자를 선택적으로 자가 조립selective self-assemsembly)시켜 전극 사이의 전기 절연성이 향상된 이방성 도전층을 포함하는 전극 패턴 및 그 제조방법을 제공한다.
    비등방성 도전 필름, 선택적 흡착, 표면개질, 도전 입자

    Abstract translation: 本发明的导电性粒子将被引导到电极图案和制造表面上的选择性自组装,其包括具有金属和以消除在电子电路板的相邻电极间的短路问题的导电性粒子的强的化学亲合性的官能团的方法 上的电极图案将化合物涂层层,在自组装选择性assemsembly涂层任选自导电性颗粒),以提供电极图案及其制造具有电绝缘性提高电极间的各向异性导电层相同的方法。

    굴절률 분포형 고분자 광섬유 모재 및 이의 제조방법
    170.
    发明公开
    굴절률 분포형 고분자 광섬유 모재 및 이의 제조방법 失效
    分级指标聚合物光纤预制件及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020050025806A

    公开(公告)日:2005-03-14

    申请号:KR1020030062741

    申请日:2003-09-08

    Abstract: A graded-index polymer optical fiber preform and a manufacturing method thereof are provided to improve bandwidth property by employing a concentric arrangement multilayer structure using a plurality of thin polymer tubes. A plurality of polymer tubes(10,11,12) and a polymer tube(20) form a concentric arrangement multilayer structure. Each of the polymer tubes(10,11,12) has a different refractive index and diameter. The polymer tube(20) disposed on a center of an optical fiber has a highest refractive index. A monomer mixed solution is filled in a space between the polymer tubes(10,11,12) so that a graded-index is realized. Each of the polymer tubes(10,11,12) is manufactured from a copolymer of two monomers having different refractive index.

    Abstract translation: 提供了一种渐变折射率聚合物光纤预制件及其制造方法,以通过采用使用多个薄聚合物管的同心布置多层结构来提高带宽性能。 多个聚合物管(10,11,12)和聚合物管(20)形成同心布置的多层结构。 每个聚合物管(10,11,12)具有不同的折射率和直径。 设置在光纤中心的聚合物管(20)的折射率最高。 将单体混合溶液填充在聚合物管(10,11,12)之间的空间中,从而实现渐变折射率。 每个聚合物管(10,11,12)由具有不同折射率的两种单体的共聚物制成。

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