기능성 고분자 소재 및 이의 제조 방법
    11.
    发明授权
    기능성 고분자 소재 및 이의 제조 방법 有权
    기능성고분자소재및이의제조방법

    公开(公告)号:KR100727086B1

    公开(公告)日:2007-06-13

    申请号:KR1020060066558

    申请日:2006-07-14

    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 translation: 提供适用于紫外线阻断,电磁屏蔽,除臭和​​抗菌产品的功能性高分子材料及其制造方法,由此稳定地制造功能性高分子材料。 功能性高分子材料通过以下步骤制造:将半导体金属氧化物与聚合物树脂混合并捏合以制备含半导体金属氧化物的聚合物树脂组合物; 将聚合物树脂组合物模塑成具有预定形状的聚合物材料; 以及在聚合物材料上光沉积金属纳米粒子以将金属纳米粒子支撑在分布在聚合物材料表面上的金属氧化物粒子上。

    항균성을 가지는 기능성직물과 그 제조방법
    12.
    发明公开
    항균성을 가지는 기능성직물과 그 제조방법 有权
    具有抗菌效果的功能性织物及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020070025097A

    公开(公告)日:2007-03-08

    申请号:KR1020050080869

    申请日:2005-08-31

    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 translation: 提供具有抗菌作用的功能性织物及其制造方法,以在织物上涂覆积雪草酸,积雪草酸,十七酸等积雪草酸衍生物。 制备与积雪草苷40%混合的1g混合物,积雪草酸和60%的十五碳酸作为抗菌化合物(100)。 混合并制造10g的聚氨酯粘合剂和0.05g的分散剂,以增强抗菌化合物和织物(110)的反应。 化合物用溶液稀释,生成100g的抗菌涂层溶液(120)。 将抗菌涂层溶液涂覆在棉织物(130)上,在80摄氏度下干燥3分钟(140)并固化5分钟(150)。

    산화인듐주석 로드의 제조방법
    14.
    发明授权
    산화인듐주석 로드의 제조방법 有权
    氧化铅填料的制备方法

    公开(公告)号:KR101401089B1

    公开(公告)日:2014-05-30

    申请号:KR1020110120034

    申请日:2011-11-17

    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.

    구리 프탈로시아닌이 부착된 나노구조체의 제조방법 및 산화 구리 입자가 부착된 나노구조체의 제조방법
    15.
    发明授权
    구리 프탈로시아닌이 부착된 나노구조체의 제조방법 및 산화 구리 입자가 부착된 나노구조체의 제조방법 有权
    铜酞菁涂层纳米结构材料和氧化铜涂层纳米结构材料的制造方法

    公开(公告)号:KR101314744B1

    公开(公告)日:2013-10-08

    申请号:KR1020110120182

    申请日:2011-11-17

    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.

    이산화티탄을 함유하는 티타네이트 나노튜브의 제조방법
    16.
    发明公开
    이산화티탄을 함유하는 티타네이트 나노튜브의 제조방법 有权
    包含二氧化钛的钛酸纳米管的制备方法

    公开(公告)号:KR1020120057112A

    公开(公告)日:2012-06-05

    申请号:KR1020100118707

    申请日:2010-11-26

    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 translation: 目的:提供含有二氧化钛的钛酸盐纳米管的制造方法,以通过酸法和表面处理得到具有锐钛矿结晶的钛酸盐纳米管。 构成:包含二氧化钛的钛酸盐纳米管的制造方法包括以下步骤:通过使二氧化钛在强碱性水溶液(s1)中反应而获得钛酸钠纳米管粉末的第一工序; 以及通过使钛酸盐纳米管粉末与强酸性水溶液反应来获得含有锐钛矿结晶的钛酸钠纳米管的第二工序(s2)。 强碱溶液多于选自LiOH,NaOH和KOH的碱溶液。 浓碱浓度为5-20M。 在第一步中,回流反应在50-180度处理。 摄氏10-60小时。 强酸水溶液是选自HCl,HNO3和H2SO4中的一种以上。 强酸水溶液的浓度为0.05-5M。

    하드 코팅액 및 하드 코팅 필름
    17.
    发明授权
    하드 코팅액 및 하드 코팅 필름 有权
    硬涂液体和薄膜

    公开(公告)号:KR101111410B1

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:KR1020090081193

    申请日:2009-08-31

    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

    금속산화물 나노선 FET 센서 제조방법
    18.
    发明公开
    금속산화물 나노선 FET 센서 제조방법 有权
    制备金属氧化物纳米管FET器件的方法

    公开(公告)号:KR1020110060691A

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:KR1020090117356

    申请日:2009-11-30

    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 translation: 目的:提供一种用于制造金属氧化物纳米FET传感器的方法,通过改进背栅氧化物和金属氧化物纳米线之间的接触来改善电性能和FET性能。 构成:在半导体衬底上形成氧化硅层。 在氧化硅层上形成金属氧化物纳米线。 源电极和漏电极形成在纳米线的两端。 具有与氧化硅相似的介电常数的有机材料用电极涂覆在基板上。 基材涂有有机材料,并用等离子体灰化处理。

    복합섬유 및 이의 제조방법
    19.
    发明公开
    복합섬유 및 이의 제조방법 有权
    复合纤维及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020110023366A

    公开(公告)日:2011-03-08

    申请号:KR1020090081199

    申请日:2009-08-31

    CPC classification number: D01D5/34 D01F1/10

    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 translation: 目的:提供复合纤维的制造方法,以确保抗菌活性,防紫外线和脱色。 构成:制造复合纤维的方法包括:形成具有0.5-20重量%二氧化钛(TiO 2)纳米粉末和80-99.5重量%聚合物树脂的树脂组合物的步骤; 使用所述树脂组合物形成护套并使用所述聚合物树脂组合物形成芯的步骤; 以及将复合纤维浸渍在用于光沉积的金属前体溶液中的步骤。

    아나타제 결정상을 갖는 이산화티탄이 함유된 탄소나노섬유 제조방법
    20.
    发明授权
    아나타제 결정상을 갖는 이산화티탄이 함유된 탄소나노섬유 제조방법 有权
    制备含有锐钛型TiO2的碳纳米纤维的方法

    公开(公告)号:KR100939938B1

    公开(公告)日:2010-02-04

    申请号:KR1020070118191

    申请日:2007-11-20

    CPC classification number: Y02E60/13

    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

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