Abstract:
유수분리 구조체 및 그 제조방법, 상기 유수분리 구조체를 포함하는 유수분리 장치, 및 상기 유수분리 장치를 이용한 유수분리방법이 제공된다. 상기 유수분리 구조체는 적어도 일 표면에 나노 패턴을 형성하는 복수개의 돌출부를 포함하는 다공성 기재; 및 상기 돌출부 중 적어도 일부의 단부에 배치된 무기 입자;를 포함한다. 상기 유수분리 구조체는 친수성 내지 초친수성 표면 특성을 가짐으로써, 물과 기름 중 물은 선택적으로 통과시키고, 기름을 용이하게 분리하여 수거해 낼 수 있다. 상기 유수분리 구조체는 제조공정이 친환경적이고, 대면적화가 가능하다. 상기 유수분리 구조체를 포함하는 유수분리 장치는 반복 사용이 가능하여 추가적인 환경오염을 방지할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 플라스틱 재질의 용기; 상기 용기의 표면 상에 형성되며, 5nm 내지 30nm의 두께를 갖는 완충박막; 및 상기 완충박막 상에 형성되는 산소차단박막; 을 포함하는 향상된 산소차단성을 갖는 식품용기 및 그의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 표면에너지가 낮고 다공질인 플라스틱 재질의 용기에 플라즈마 방식을 통하여 산소차단박막을 깨짐없이 증착함으로써, 산소차단성을 크게 높일 수 있는 식품용기 및 그의 제조방법을 제공할 수 있다.
Abstract:
The present invention is a method for forming a circuit pattern on a substrate, and more specifically, to a method for forming a circuit pattern with an electroless plating process after the surface of the substrate is reformed by a plasma treatment. The present invention simply forms the circuit pattern with high conductivity.
Abstract:
A method for controlling phase change temperature of a metal-insulator phase change material according to an embodiment of the present invention includes: a preparation step of preparing a metal-insulator phase change material; and a control step of manufacturing a metal-insulator phase change material which is controlled to maintain a modified phase change temperature by irradiating the metal-insulator material with ion beam. According to the control method, the metal-insulator phase change material can be applicable to a large-scale business, the manufacture with a relatively simple method is possible and the phase change temperature of the modified metal-insulator phase change material can be permanently maintained by providing a metal-insulator phase change material with controlled phase change temperature using the ion beam processing.
Abstract:
The present invention relates to a polymer electrolyte membrane-electrode assembly with an enhanced hydrophobicity by maximizing the surface area by forming a nanopattern with a high aspect ratio on the catalytic carrier on the surface of a catalyst layer in order to supply ultra hydrophobicity to the surface of the catalyst layer, and by coating a hydrophobic thin film on the surface, and a manufacturing method thereof. The present invention provides a manufacturing method of a polymer electrolyte membrane-electrode assembly, which comprises a step of forming a nanopattern with a high aspect ratio by plasma-etching the catalyst carrier on the surface of a catalyst layer forming MEA; and a step of forming a hydrophobic thin film on the nanopattern formed on the catalyst carrier. [Reference numerals] (AA) Ultra hydrophobicity surface treatment (plasma etching + hydrophobic thin film coating); (BB) Catalyst layer; (CC,GG) Catalyst carrier; (DD) Catalyst; (EE,HH) Polymer electrolyte membrane; (FF) Hydrophobic thin film
Abstract:
PURPOSE: A food container and a manufacturing method thereof are provided to improve oxygen barrier properties and mechanical properties. CONSTITUTION: A method for manufacturing a food container comprises the following steps; preparing a container (10) made of a plastic material; treating the surface of the container with plasma; depositing a middle thin film (20) on the surface of the container; and depositing a silicon-incorporated diamond like carbon film (30) on the middle thin film. Argon is used for plasma treatment. The container is made of polypropylene. The middle thin film is formed with silicone.
Abstract:
PURPOSE: A method of manufacturing a food container by depositing an oxygen barrier on a plastic container by using a plasma method is provided. CONSTITUTION: A buffer film (20) is formed on a surface of a plastic container and has a thickness of 5 nm to 30 nm. An oxygen barrier (30) is formed on the buffer film. A food container (1) has oxygen barrier properties. The oxygen barrier has a thickness of 25 nm to 50 nm. A surface of the container is plasma pre-treated for improving an adhesion power to the buffer film. The container is formed of polypropylene. The buffer film is formed of hexamethyldisiloxane or silicon. An oxygen barrier is formed of a silicon oxide.
Abstract:
본 발명은 마이크로 기공 및 나노 기공이 있는 고분자 소재와 상기 고분자 소재의 표면에 형성된 소수성 박막을 포함하는 소수성 표면 소재 및 그 제조방법에 관한 것으로서, (a) 마이크로 기공을 갖는 고분자 소재에 플라즈마 식각을 통하여 나노 기공을 형성시켜, 상기 고분자 소재 상에 마이크로 기공 및 나노 기공의 복합 기공 구조를 형성하는 단계 및 (b) 단계 (a)에서 얻은 상기 고분자 소재의 표면에 소수성 박막을 형성하는 단계를 포함하는 소수성 표면 소재의 제조방법을 제공한다.
Abstract:
본 발명은 탄소 나노 엠보패턴 표면을 갖는 고분자 소재의 제조방법 및 이에 의하여 제조되는 고분자 소재에 관한 것으로서, 더욱 구체적으로는 PDMS(polydimethylsiloxane)과 같은 고분자 표면에 탄소 나노박막(DLC)을 증착하여 고분자 표면에 나노 엠보(embossing) 패턴이 형성되도록 한 탄소 나노 엠보패턴 표면을 갖는 고분자 소재의 제조방법 및 이에 의하여 제조되는 고분자 소재에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, PDMS를 포함하는 다양한 고분자 재료 표면에 탄소 나노 박막 증착을 이용하여, 탄소 나노 엠보패턴을 형성함으로써 얼룩방지, 미끄럼 방지, 내마모성 및 색상이 향상된 고분자 소재를 제조함으로써, 자동차용 내외장재, 인공혈관, 바이오칩 및 각종 전자제품 내외장재에 유용하게 적용될 수 있다. 또한, 본 발명에 따르면, 고분자 재료 상부에 형성되는 엠보패턴을 조절할 수 있어, 디자인적 자유도가 향상되어 각종 내외장재 등의 고급화 및 기능적 측면의 향상을 동시에 도모할 수 있는 효과가 있다.