Abstract:
PURPOSE: An ultramicro polymer fiber-phase filter is provided to improve the filtering efficiency and the water permeability by adjusting the diameter of polymer fiber and the side distribution of pores. CONSTITUTION: An ultramicro polymer fiber-phase filter includes fibrous porous body as a filtering layer. Ultramicro fiber is continuously and randomly arranged and accumulated on the fibrous porous body. A method for manufacturing the ultramicro fiber includes an electro-spinning process using a mixed solution. The mixed solution includes a polymer resin and a sol-gel solution composed of a silica precursor, an alumina precursor, or the mixture of the same. The average diameter of the ultramicro fiber is between 10 and 500nm.
Abstract:
PURPOSE: A graphene composite nanofiber and a manufacturing method thereof are provided to secure the excellent mechanical property and electrical property of a graphene. CONSTITUTION: A graphene composite nanofiber contains multiple graphenes concentrated on one side inside a polymer nanofiber or a carbon nano fiber with the diameter of 1~1,000 nanometers. The graphenes are either monolayer graphenes or multilayer graphenes. A manufacturing method of a graphene composite nanofiber comprises the following steps: preparing a spinning solution containing the graphenes; and spinning the spinning solution.
Abstract:
본 발명은 염료감응형 태양전지 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 금속산화물 나노입자를 유기용매에 균일하게 분산시킨 뒤 전도성 기판 위에 정전분사하여 형성시킨 메조기공성 금속산화물 나노볼 층을 구비하는 본 발명의 염료감응형 태양전지는, 금속산화물층이 높은 기공도를 지니면서도 기판과의 접촉특성이 우수하여 낮은 계면저항을 유지하고 전하수송효율이 높으며 겔전해질을 사용하는 경우에도 높은 광전변환효율을 갖는다. 정전분사, 금속산화물, 나노입자, 메조기공성, 나노볼, 염료감응형 태양전지, 광전변환효율
Abstract:
A dye-sensitized solar cell with a metal oxide layer including a metal oxide nano particle by electro-spinning using a mask and a manufacturing method thereof are provided to improve optical conversion efficiency by obtaining high dye-absorption capability and high electron transport characteristic. A metal oxide layer(13) including the metal oxide nano particle is formed on a substrate. The dye is absorbed in the metal oxide nano particle. The electrolyte is injected between a semiconductor electrode(10) and a counter electrode(20). A super fine composite fiber is formed by spraying precursor of the metal oxide and polymer on the substrate. The metal oxide layer including the metal oxide nano particle is formed by removing the polymer from the super fine composite fiber by heat processing the super fine composite fiber after thermo-compression. The porosity of the metal oxide layer is 65 to 90 %.
Abstract:
An electrode for a super-capacitor having metal oxide deposited onto ultra-fine carbon fiber and a fabrication method thereof are provided to maintain high specific capacity of the metal oxide during a high speed charging/discharging process. An electrode for a super-capacitor having metal oxide deposited onto ultra-fine carbon fiber includes a current collector, a carbon substrate, and a metal oxide thin film. The carbon substrate is formed on the current collector and is composed of carbon fiber having a specific surface area of at least 200m^2/g(BET) and d002 of less than 0.36 nm. The metal oxide thin film is formed on the carbon substrate.
Abstract:
본 발명은 금속산화물 초극세 섬유-기반 내열성 복합 분리막 및 이를 이용한 이차전지에 관한 것으로, 금속산화물 전구체의 졸-겔 용액 또는 이와 고분자 수지 용액의 혼합물을 전기방사하여 배출된 초극세 금속산화물/고분자 복합섬유 또는 초극세 금속산화물 섬유가 연속적으로 랜덤하게 배열 및 축적되어 이루어진 다공체를 포함하고 (이때 상기 초극세 금속산화물 섬유로 이루어진 다공체는 그 표면에 고분자 수지 코팅층을 가짐), 150 내지 250℃에서의 열수축률이 10% 이하이고 200℃ 이하의 온도에서는 용융에 의한 붕괴를 일으키지 않는 본 발명의 복합 분리막은 열수축률이 낮고 우수한 내열성 및 이온전도도를 가져 전지 구성시 싸이클 특성 및 출력 특성을 향상시킬 수 있어, 고에너지 밀도와 고용량의 이차전지의 제조에 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing an electrode is provided to the manufacture a device with high crystallization by controlling the crystalline degree of a photoactive layer. CONSTITUTION: Spray solutions are made by solving electron donor organic material and electron acceptor organic material in a solvent. A photoactive layer is formed by electrically spraying spray solutions on a glass substrate with a transparent electrode. A mixing ratio of an electron donor organic material and an electron acceptor organic material is 9:1 or 1:9. The crystalline degree of the photoactive layer is controlled. A band gap of the electron donor organic material is 2.5 to 0.8 eV.
Abstract:
본 발명에서는 외부로부터 탄소 소스의 제공 없이 이른바 자가 성장 방식으로 탄소 섬유 또는 탄소 튜브, 특히 가지 달린 탄소 섬유 또는 탄소 튜브를 제조하는 탄소 재료 제조 방법이 개시된다. 구체적으로는, 금속 촉매 또는 금속 촉매의 전구체 및 할로겐화 고분자를 이용하여 고분자 섬유 또는 고분자 튜브를 형성하고, 상기 고분자 섬유 또는 고분자 튜브를 탈할로겐화 처리한 후, 상기 고분자 섬유 또는 고분자 튜브를 열처리하여 탄소 섬유 또는 탄소 튜브를 제조하며, 탈할로겐화 처리되지 않은 고분자, 고분자 섬유 또는 고분자 튜브 및 금속 촉매를 이용하여 가지 상의 탄소 섬유 또는 탄소 튜브를 자가 성장시킨다. 이와 같이 얻어진 탄소 재료는 탄소 재료가 요구되는 각종 분야에 사용될 수 있으며, 넓은 비표면적을 가지고 금속 촉매를 함께 포함함으로써 전극 촉매나 담지체, 미세 기공 확산층 등의 연료전지나 이차 전지의 전지 재료, 수소 저장 장치, 캐퍼시터 등에서 유용하게 사용될 수 있다. 금속 촉매, 전구체, 할로겐화 고분자, 탈할로겐화, 탄소 섬유, 탄소 튜브
Abstract:
PURPOSE: A modified carbon nanotube, a manufacturing method thereof, a carbon nanotube electrode including the same, and a dye-sensitized solar cell including the same are provided to manufacture a carbon nanotube layer of a thinner thickness due to excellent dispersibility and to obtain excellent catalytic action by improving cohesive power and relative density of the carbon nanotube. CONSTITUTION: A modified carbon nanotube is the carbon nanotube in which a polymer with a living radical terminal group is chemically combined through a radical graft reaction. A method for manufacturing the modified carbon nanotube comprises the following steps: preparing the polymer which is synthesized by a living radical polymerization of an unsaturated monomer and has the living radical terminal group; and chemically combining the polymers with the carbon nanotube through the radical graft reaction.
Abstract:
본 발명은 슈퍼커패시터용 전극 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, 본 발명의 슈퍼커패시터용 전극은 집전체와, 이 집전체 위에 형성되며 비표면적이 적어도 200 ㎡/g(BET)이고 d 002 가 0.36 ㎚ 이하인 초극세 탄소 섬유를 포함하여 이루어진 탄소 기판과, 이 탄소 기판 위에 형성된 금속산화물 박막을 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 의해 제조된 슈퍼커패시터용 전극은 초극세 탄소 섬유의 높은 비표면적과 우수한 전기 전도도로 인해 고속의 충·방전에서도 높은 비용량을 유지할 수 있다. 슈퍼커패시터, 금속산화물, 초극세 탄소 섬유, 비표면적, 전기 전도도, 고속 충·방전, 비용량