직류전원플라즈마화학증착법에 의한 다이아몬드막 합성장치
    11.
    发明公开
    직류전원플라즈마화학증착법에 의한 다이아몬드막 합성장치 失效
    通过直流等离子体辅助化学气相沉积法晶体生长金刚石膜的装置

    公开(公告)号:KR1020010001896A

    公开(公告)日:2001-01-05

    申请号:KR1019990021389

    申请日:1999-06-09

    CPC classification number: C23C16/272 C23C16/503 H01J37/32009 H01J37/32541

    Abstract: PURPOSE: An apparatus for crystallizing diamond film by DC PACVD is provided for maximizing degree of crystallization and uniformity and minimizing temperature differences between anodes to eliminate unstability of the apparatus. CONSTITUTION: The DC PACVD apparatus has seven anodes each of them being fixed to top plate (11) connected with a vacuum chamber (1) by O-ring (12). The anode is jointed to copper block (6) by suspending bar (5) and consequently to DC power supply (8) through ballast resistance (9). The anode has a smaller diameter than for such suspending bar to prevent heat of anode from transferring into such copper block to effectively maintain temperature of the anode to 2000 deg.C or more.

    Abstract translation: 目的:提供用于通过DC PACVD使金刚石膜结晶的装置,用于使结晶度和均匀性最大化并使阳极之间的温度差最小化,以消除装置的不稳定性。 构成:DC PACVD装置具有七个阳极,每个阳极固定到通过O形环(12)与真空室(1)连接的顶板(11)。 阳极通过悬挂杆(5)连接到铜块(6),从而通过镇流电阻(9)连接到直流电源(8)。 阳极的直径小于这种悬挂杆的直径,以防止阳极的热量转移到这种铜块中,以有效地将阳极的温度维持在2000摄氏度或更高。

    직류방전 플라즈마 화학증착 다이아몬드 합성방법
    13.
    发明授权
    직류방전 플라즈마 화학증착 다이아몬드 합성방법 失效
    等离子体化学沉积金刚石合成

    公开(公告)号:KR1019960014905B1

    公开(公告)日:1996-10-21

    申请号:KR1019930023549

    申请日:1993-11-06

    Abstract: The diamond is prepared by DC discharge plasma chemical vapor deposition method which comprises (a) generating plasma between anode and cathode of the reaction vessel, (b) decomposing the reactive gas by plasma, (c) manufacturing diamond on the substrate. This CVD method keeps generating stable plasma by blocking heat flow from cathode suspension equipment and maintaining cathode temperature up to more than the forming temperature of the solid phase carbon. The high melting point carbides such as tungsten carbide, tantalum carbide, titanium carbide are used for cathode material.

    Abstract translation: 通过直流放电等离子体化学气相沉积法制备金刚石,其包括(a)在反应容器的阳极和阴极之间产生等离子体,(b)通过等离子体分解反应气体,(c)在基底上制造金刚石。 该CVD方法通过阻止来自阴极悬浮设备的热流并保持阴极温度高于固相碳的形成温度来保持产生稳定的等离子体。 用于阴极材料的碳化钨,碳化钽,碳化钛等高熔点碳化物。

    직류전원 플라즈마 화학증착법에 의한 다이아몬드막의 합성방법
    14.
    发明授权
    직류전원 플라즈마 화학증착법에 의한 다이아몬드막의 합성방법 失效
    直流化学气相沉积法制备金刚石薄膜

    公开(公告)号:KR1019960010087B1

    公开(公告)日:1996-07-25

    申请号:KR1019930032330

    申请日:1993-12-31

    Abstract: The diamond film is deposited by decomposing reaction gas, the mixture of hydrogen, 1-10% methane and 0-5% oxygen or hydrogen and 1-30% carbon monoxide, with the plasma generated between the negative electrode, the multi-negative electrode formed by arranging the negative electrode of the plural number connected to the independent direct current, and the positive electrode inside of reactor. The synthesis pressure is maintained at 100-500Torr in order to deposit the diamond film with high speed by generating a large plasma between both electrodes.

    Abstract translation: 金刚石膜通过分解反应气体,氢气,1-10%甲烷和0-5%氧气或氢气和1-30%一氧化碳的混合物沉积,在负极,多负极之间产生等离子体 通过配置连接到独立直流电的多个负极和反应器内部的正电极而形成。 合成压力保持在100-500Torr,以便通过在两个电极之间产生大的等离子体来高速沉积金刚石膜。

    그라핀 시드를 이용한 탄소 시트의 제조방법 및 이에 의해 제조된 탄소 시트
    15.
    发明公开
    그라핀 시드를 이용한 탄소 시트의 제조방법 및 이에 의해 제조된 탄소 시트 有权
    使用石墨种子制备碳片的方法及其制备的碳片

    公开(公告)号:KR1020150145639A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:KR1020140076000

    申请日:2014-06-20

    Abstract: 본발명은 10 nm 이하의그라핀나노분말을시드로이용하여시드크기이상인그라핀 (graphene) 시트로성장시키는방법에관한것이다. 또한본 발명에서는그라핀시트가 2 내지 20층적층된흑연시트 (graphite sheet)를제조할수 있다. 기판상에그라핀나노분말 (무질서하게분포)을준비한후, 화학증착장치에서탄화수소가스가포함된가스를이용하여 CVD 처리함에의해탄소시트 (즉, 그라핀및 흑연시트)를제조할수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及通过使用石墨烯纳米粉末作为种子,将小于或等于10nm的石墨烯纳米粉末生长成尺寸大于或等于种子的石墨烯片的方法。 此外,本发明中的石墨烯片可以制造层叠有2〜20层的石墨烯片的石墨片。 通过在化学气相沉积装置中使用含有烃气体的气体,并且在将石墨烯纳米粉末(无序分散)制备在基底上之后,通过CVD处理可以制造碳片(石墨烯和石墨片)。

    그라핀 탄소섬유 조성물 및 탄소섬유의 제조방법
    17.
    发明公开
    그라핀 탄소섬유 조성물 및 탄소섬유의 제조방법 有权
    包含石墨纳米粉末的碳纤维组合物和使用该碳纤维的碳纤维的制造方法

    公开(公告)号:KR1020140008942A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:KR1020120076759

    申请日:2012-07-13

    Inventor: 이재갑 최원국

    Abstract: The present invention relates to a graphene carbon fiber composition and a method for manufacturing a high-performance carbon fiber using the same. The present invention manufactures the graphene carbon fiber composition including graphene in nano size, and provides the method manufacturing a carbon fiber capable of reducing a graphitization temperature of the high-performance the carbon fiber (graphite fiber) using the same. [Reference numerals] (AA) Graphene (Seed); (BB) Graphitization; (CC) PAN/pitch (Carbon source); (DD) Graphite (Nanoribbon phase)

    Abstract translation: 石墨烯碳纤维组合物及其制造方法技术领域本发明涉及石墨烯碳纤维组合物及其制造方法。 本发明制造了包括纳米尺寸的石墨烯的石墨烯碳纤维组合物,并且提供了使用该碳纤维能够降低高性能碳纤维(石墨纤维)的石墨化温度的碳纤维的方法。 (AA)石墨烯(种子); (BB)石墨化; (CC)PAN /沥青(碳源); (DD)石墨(Nanoribbon phase)

    그라핀 분말의 정제 방법
    18.
    发明公开
    그라핀 분말의 정제 방법 有权
    净化石墨粉的方法

    公开(公告)号:KR1020120017332A

    公开(公告)日:2012-02-28

    申请号:KR1020100079964

    申请日:2010-08-18

    Inventor: 이재갑 이경일

    CPC classification number: B82Y40/00 B82Y30/00 C01B32/196 C01P2004/64

    Abstract: PURPOSE: A method for refining graphene powder is provided to effectively eliminate magnetic impurities mixed with the graphene powder in a graphene powder preparing process by dispersing the graphene powder in an organic solvent and using a magnet. CONSTITUTION: A method for refining graphene powder includes the following: graphite materials are ball-milled to form graphene powder(1); the graphene powder is dispersed in an organic solvent to form suspension(3); and the suspension is stirred to separate magnetic impurities(2) using a magnet(4). The graphite materials are spirally grown graphitic materials. The size of the graphene powder is lower than or equal to 100nm. The organic solvent is alcohol, acetone, DMF, or toluene. The dispersing and stirring processes are implemented based on ultrasound wave-based treatment.

    Abstract translation: 目的:提供石墨烯粉末的精制方法,通过将石墨烯粉末分散在有机溶剂中并使用磁铁,在石墨烯粉末制备方法中有效地除去与石墨烯粉末混合的磁性杂质。 构成:石墨烯粉末的精制方法包括:将石墨材料球磨成石墨烯粉末(1); 将石墨烯粉末分散在有机溶剂中以形成悬浮液(3); 并搅拌悬浮液以使用磁体(4)分离磁性杂质(2)。 石墨材料是螺旋生长的石墨材料。 石墨烯粉末的尺寸小于或等于100nm。 有机溶剂为醇,丙酮,DMF或甲苯。 分散和搅拌过程基于超声波处理实现。

    AA' 적층 흑연 및 그 제조 방법
    19.
    发明授权
    AA' 적층 흑연 및 그 제조 방법 有权
    AA'层压石墨及其制造方法

    公开(公告)号:KR101047983B1

    公开(公告)日:2011-07-13

    申请号:KR1020080075318

    申请日:2008-07-31

    Abstract: 본 발명은 준 안정 상태의 새로운 적층 구조를 갖는 AA' 적층 흑연 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, 탄소 원자가 육각형으로 연결되어 형성된 육각 고리가 연속되어 한 층을 이루는 그라핀이 둘 이상 적층되되, 적층 방향에서 볼 때, 제1 층 (A 층)의 육각 고리 안에 제2 층 (A' 층)의 육각 고리를 형성하는 두 개의 탄소 원자가 위치하고, 제2 층의 육각 고리 안에 제1 층의 육각 고리를 형성하는 두 개의 탄소 원자가 위치하는 AA' 적층 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 AA' 적층 흑연을 제공한다. 이러한 AA' 적층 흑연은 층간 거리가 약 3.44 Å로서 기존에 순수 흑연의 유일한 결정으로 알려진 AB 적층 흑연의 층간 거리 (3.35 Å)보다 크므로, 고유의 물리 화학적 특성을 갖는다.
    그라핀, 흑연, AA' 적층, AB 적층

    Abstract translation: Doedoe发明层压涉及一种“叠置石墨,并与亚稳的新层叠结构制造AA的方法,碳原子数是相继形成六边形连接,六边形环或多个石墨烯两者形成单个层,所述层叠方向 如从,形成第二层中的第一层(A层)的六方晶环式(A“层)的六角环中的位于两个碳原子看,形成第一层的六边形环在所述第二层的六边形环 具有两个碳原子的AA'堆叠结构位于与AA'堆叠结构相同的平面上。 这些大的A-A“层叠石墨层间距离为约3.44比被称为纯石墨的在现有的,具有下列物理化学其自己的属性的唯一确定的石墨层叠体AB的层间距(3.35 A)。

    용해 납 레독스 흐름 배터리용 전극 및 이를 이용한 용해 납 레독스 흐름 배터리
    20.
    发明授权
    용해 납 레독스 흐름 배터리용 전극 및 이를 이용한 용해 납 레독스 흐름 배터리 失效
    用于可溶性铅酸还原剂电极的电极和可溶性铅酸还原剂使用该反应器的电池

    公开(公告)号:KR101009440B1

    公开(公告)日:2011-01-19

    申请号:KR1020080099816

    申请日:2008-10-10

    CPC classification number: Y02E60/528

    Abstract: 본 발명은 전극 간 전기적 접촉을 억제하기 위한 3차원 구조를 갖는 용해 납 레독스 흐름 배터리용 전극 및 이를 이용한 용해 납 레독스 흐름 배터리에 관한 것으로서, 적어도 일 표면에 납 이온을 함유하는 전해액의 출입 통로가 형성되고, 그 내부에 상기 출입 통로와 이어지며 내부에서의 전해액의 흐름을 원활하게 해주는 내부 통로가 형성된 3차원 구조물을 포함하는 것을 특징으로 하는 용해 납 레독스 흐름 배터리용 전극을 제공한다.
    용해 납, 레독스, 흐름, 배터리, 3차원 구조, 탄소 종이, 니켈 폼, 카본 나노파이버

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