Abstract:
Provided are functional polymer materials, which are applicable to ultraviolet-blocking, electromagnetic-shielding, deodorant, and antibacterial products, and a manufacturing method thereof, whereby the functional polymer materials are stably produced. The functional polymer materials are manufactured by the steps of: mixing and kneading a semiconductive metal oxide with a polymeric resin to prepare a semiconductive metal oxide-containing polymeric resin composition; molding the polymeric resin composition into a polymer material having a predetermined shape; and photo-depositing metal nanoparticles on the polymer material to support the metal nanoparticles on the metal oxide particles distributed on the surface of the polymeric material.
Abstract:
A functional fabric having antibacterial effects and a manufacturing method thereof are provided to coat asiatic acid derivatives such as asiaticoside, asiatic acid and madecassic acid on the fabric. The 1g of mixture mixed with asiaticoside of 40%, asiatic acid and madecassic acid of 60% is prepared as the antibacterial compound(100). An urethane binder of 10g and a dispersion agent of 0.05g are mixed and manufactured in order to enhance the reaction of the antibacterial compound and the fabric(110). The compound is diluted by solution so that an antibacterial coating solution of 100g is produced(120). The antibacterial coating solution is coated on the cotton fabric(130), dried at 80 degrees in centigrade for 3 minutes(140) and cured for 5 minutes(150).
Abstract:
본 발명의 일 측에 따른 산화인듐주석 로드의 제조방법은 디메틸포름아미드(dimethylformamide) 및 알콜의 혼합비율을 달리함으로써 길이와 두께의 비인 어스펙트비(aspect ratio)가 조절된 산화인듐주석 로드를 제조할 수 있다. 즉, 산화인듐주석 로드 제조시, 디메틸포름아미드와 알콜을 특정 비율로 혼합함으로써 제조되는 산화인듐주석의 두께와 길이를 쉽게 조절할 수 있다. 또한, 본 발명의 일 측에 따라 인듐과 주석에 고분자를 배위시킨 화합물로부터 제조되는 산화인듐주석 로드는 전자 재료, 센서 소재 등 다양한 소재 분야에 적용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 구리 프탈로시아닌 또는 산화구리 입자가 부착된 나노구조체 분말 제조방법에 관한 것으로, (a) 합성반응기에 에틸렌 글리콜 용매와 금속, 금속산화물 및 반도체 나노구조체 중 적어도 어느 하나를 투입하여 교반하는 단계; (b) 4-nitrophthalonitrile, copper(II) acetate monohydrate 및 ammonium molybdate을 순서대로 상기 합성반응기에 투입하여 교반하는 단계; (c) 상기 (b) 단계의 용액을 교반하면서, 상기 용액을 가열하여 구리 프탈로시아닌이 부착된 나노구조체를 포함하는 용액을 형성하는 단계; (d) 상기 (c) 단계에서 형성된 용액을 원심분리 및 수세건조하여 구리 프탈로시아닌이 부착된 나노구조체 분말을 형성하는 단계; 및 (e) 구리 프탈로시아닌이 부착된 나노구조체 분말을 소성하여 산화구리 입자가 부착된 나노구조체 분말을 형성하는 단계를 포함한다. 이와 같은 본 발명은 구리 프탈로시아닌 및 산화구리 입자가 피복된 나노구조체의 제조방법은 센서 소재 및 전자재료 등에 적용될 수 있는 합성방법을 제공할 수 있고, 합성시 구리 프탈로시아닌 전구체의 양을 조절함으로 구리 프탈로시아닌 및 산화구리 입자의 피복양을 쉽게 조절할 수 있는 합성법으로 발명의 효과를 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a titanate nano-tube which contains titanium dioxide is provided to obtain titanate nano-tubes having anatase crystalline through an acid process and a surface process. CONSTITUTION: A manufacturing method of a titanate nano-tube which contains titanium dioxide comprises the following steps: a first step of obtaining titanate nanotube powder by reacting titanium dioxide in strong alkali aqueous solution(s1); and a second step of obtaining the titanate nano-tube containing anatase crystalline by reacting the titanate nano-tube powder with the strong acid aqueous solution(s2). The strong alkali solution is more than one which is selected from LiOH, NaOH, and KOH. A concentration of the strong alkali solution is 5-20M. In the first step, reflux reaction is processed at 50-180 deg. Celsius for 10-60 hours. The strong acid aqueous solution is more than one selected from HCl, HNO3, and H2SO4. A concentration of the strong acid aqueous solution is 0.05-5M.
Abstract:
본 발명은 대전방지층을 별도로 형성할 필요없이 하드 코팅층에 대전방지 기능을 포함할 수 있도록 하기 위하여 알루미늄이 도핑된 산화아연 나노로드를 포함하는 하드 코팅액 및 이를 이용한 하드 코팅 필름을 제공한다. 대전방지, 알루미늄이 도핑된 산화아연, 나노로드, 하드코팅 필름
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a metal oxide nano FET sensor is provided to improve an electric property and an FET property by improving the contact between a back gate oxide and a metal oxide nano line. CONSTITUTION: A silicon oxide layer is formed on a semiconductor substrate. A metal oxide nano line is formed on the silicon oxide layer. A source electrode and a drain electrode are formed on both ends of a nano line. An organic material with a similar dielectric constant to the silicon oxide is coated on the substrate with an electrode. The substrate coated with the organic materials and is processed with plasma ashing.
Abstract:
PURPOSE: A method for fabricating composite fiber is provided to ensure antibacterial activity, UV protection, and deordorization. CONSTITUTION: A method for fabricating composite fiber comprises: a step of forming a resin composition having 0.5-20 weight% of titanium dioxide(TiO_2) nanopowder and 80-99.5 weight% polymer resin; a step of forming a sheath using the resin composition and forming a core using the polymer resin composition; and a step of dipping composite fiber in a metal precursor solution for photodeposition.
Abstract:
본 발명은 아나타제 결정상을 갖는 이산화티탄이 함유 된 탄소나노섬유 제조방법에 관한 것으로서, 탄소섬유전구체 재료, 이산화티탄 및 용매를 혼합하여 방사용액을 제조하는 단계, 상기 제조한 방사용액을 전기 방사하여 상기 이산화티탄이 포함된 복합나노섬유를 얻는 단계, 상기 복합나노섬유를 공기 중에서 가열시켜 안정화 시키는 산화안정화 단계, 상기 산화안정화 된 복합나노섬유를 불활성 분위기 내에서 가열하는 탄화 단계 및 상기 탄화 된 복합나노섬유를 다시 아나타제 결정상을 갖는 이산화티탄을 얻기 위해 가열하는 후 산화 단계를 포함함으로써, 휘발성 유기화합물인 아세트알데히드를 효과적으로 광분해 시킬 수 있는 기술적 장점이 있다. 탄소나노섬유, 금속산화물, 산화, 광활성