Abstract:
PURPOSE: A process for preparing barium titanate powder by the hydrothermal reaction of a titanium organic metal compound with a barium salt is provided which gives the superfine barium titanate powder at a relatively low temperature. CONSTITUTION: A process for producing a stoichiometric quantity of barium titanate useful in the field of electronics comprises the steps of diluting a titanium 2-alkoxyethoxide precursor in an organic solvent, forming a barium-titanium complex by mixing with an aqueous solution of a barium salt, carrying out hydrothermal reaction after addition to a concentrated alkali solution at a pH higher than 14, and purifying through washing processes. The process can produce the title compound with a uniform particle size without using a high-temperature electric furnace.
Abstract:
본 발명은 실리케이트 발광재료의 제조방법 및 실리케이트 발광재료에 과한 것으로, (1) 희토류 금속의 이온, NaOH, 실리카를 포함하는 수용액인 반응용액을 수열 처리하여 희토류 금속으로 치환된 실리카 층상물질을 얻는 수열처리단계, 그리고 (2) 상기 희토류 금속으로 치환된 실리카 층상물질을 소성하여 결정성 실리케이트 물질을 형성하는 소성단계를 포함하는 실리케이트 발광재료의 제조방법을 제공한다. 상기 실리케이트 발광재료의 제조방법은 공유결합성이 강하여 발광강도가 좋고, 고온에서도 안정하기 때문에 LED 용 발광재료로 활용될 수 있는 실리케이트 발광재료를 간단하고 경제성 있게 제조할 수 있으며, 다양한 종류의 희토류 금속을 실리콘 자리에 치환시키는 것이 가능하기 때문에 적색, 녹색, 청색 등의 발광을 선택적으로 이용할 수 있는 실리케이트 발광재료를 간단하고 경제적으로 제조할 수 있다.
Abstract:
The present invention relates to a nono-fluorescent body and a manufacturing method therefor. The nano-fluorescent body including a first fluoride compound in which Ce3+ and Tb3+ in formula 1 are co-doped is provided. (Formula 1 is NaGd1-p-q-rMrF4:Ce3+p,Tb3+q. Detailed information for the p, q, r and M is omitted since the information is included in the detailed explanation of the present invention.) The luminescent intensity of the nono-fluorescent body is excellent, and since it has magnetic properties as well as upconversion or downconversion properties capable of radiating visible light, it can be utilized as a contrast medium and an anti-forgery code.
Abstract:
본 발명은 회수와 반복사용 성능이 탁월한 촉매, 항바이러스제 또는 항균제로 사용될 수 있는 친환경성 기공체-위성 나노입자 복합체 및 제조 방법에 관한 것으로, 본 발명의 기공체-위성 나노입자 복합체는 기공체, 기공체의 표면에 제1말단이 결합하고 있고, 제2말단에 기능기를 포함하는 분자 및 기능기에 결합한 위성 나노입자를 포함하는 것이고, 기공체는 나노입자들의 클러스터 코어 및 클러스터 코어를 감싸는 기공체 쉘의 코어-쉘 구조일 수 있고, 본 발명의 기공체-위성 나노입자 복합체 제조방법은 (a)제1용액에 기공체 물질들을 도입하여 기공체를 함유하는 제2용액을 제조하는 단계, (b)제2용액에, 제2말단에 기능기를 포함하는 분자를 도입하여, 기공체의 외면에 분자의 제1말단을 결합시켜 분자가 결합된 복합체를 함유하는 제3 용액을 제조하는 단계, (c)제3용액에 위성 나노입자 시드를 도입하여 분자의 제2 말단의 기능기에 위성 나노입자 시드를 결합시키는 단계, (d)위성 나노입자 시드를 성장시켜 기공체-위성 나노입자 복합체를 함유하는 제4용액을 제조하는 단계 및 (e)제4용액으로부터 기공체-위성 나노입자 복합체를 회수하는 단계를 포함하고, 단계 (a)는 나노입자들의 클러스터를 함유하는 제1용액에 기공체 물질들을 도입하여, 나노입자들의 클러스터 코어 및 나노입자들의 클러스터를 감싸는 기공체 쉘을 포함하는 복합체를 함유하는 제2용액을 제조하는 단계일 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a nanoparticle is provided to provide a lll-V group compound core or a core/shell nanoparticle of which the half-value breadth of the emission spectrum is 50 nm or less. CONSTITUTION: A manufacturing method of a nanoparticle comprises a step of growing InP core nanoparticles by mixing a first solution which includes an indium salt precursor, an acetate component, and a surfactant, and is at 180-220 °C, and a second solution which includes a phosphine precursor and is at 20-30 °C, to grow an InP core nanoparticles; a step of decreasing the temperature of the mixed solution to 100-170°C by -2°C or more per second in order to suppress the growth of an InP core nanoparticle; and a step of maintaining or etching the size of the InP core nanoparticle.
Abstract:
본 발명의 초상자성 클러스터-나노입자-기공체 복합 비드는 초상자성 클러스터, 클러스터를 감싸는 기공체 비드 및 기공체 비드의 외면에 가까운 내부의 동심구 상에 방사상으로 분포되어 있는 나노입자들을 포함하고, 나노입자는 발광 나노입자, 초상자성 나노입자, 금속 나노입자 및 금속산화물 나노입자로 이루어진 군에서 선택되는 적어도 어느 하나인 것이고, 본 발명의 초상자성 클러스터-나노입자-기공체 복합 비드의 제조방법은 (a) 초상자성 클러스터를 함유하는 제1용액과 기공체 제조에 필요한 물질들을 혼합하여, 클러스터와 클러스터의 표면을 감싸도록 성장한 중심 기공체 비드를 포함하는 용액을 제조하는 단계, (b) 중심 기공체 비드의 외면에 제1전하를 띠는 분자들을 결합시켜 제2 용액을 제조하는 단계, (c) 제1전하와 반대인 제2전하를 띠는, 나노입자를 함유한 제3 용액을 준비하는 단계, (d) 단계 (b)를 거친 제2용액과 제3용액을 혼합하여 중심 기공체 비드의 외면에 나노입자들이 정전기적 인력에 의하여 결합되도록 하는 단계 및 (e) 단계 (d)를 거친 용액과 기공체 제조에 필요한 물질들을 혼합하여 나노입자들은 감싸도록 기공체층을 형성시키는 단계를 포함하고, (c) 단계의 나노입자는 발광 나노입자, 초상자성 나노입자, 금속 나노입자 및 금속산화물 나노입자로 이루어진 군에서 선택되는 적어도 어느 하나인 것이다.