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:
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:
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:
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:
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:
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:
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:
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
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:
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.