Abstract:
본 발명은 (a) 셀룰로오스를 미세 분말화시키는 단계, (b) N-메틸몰포린-N-옥사이드 수용액을 농축시켜 코팅용 n-메틸몰포린-N-옥사이드 용액을 제조하는 단계, 및 (c) 코팅 기기 내에서 상기 (b) 단계에서 얻은 용액으로 상기 (a) 단계에서 얻은 셀룰로오스 미세 분말을 코팅시키는 단계를 거쳐 제조한, 수분 함량이 5 내지 15중량%인 고상 N-메틸몰포린-N-옥사이드로 코팅된 균질 셀룰로오스 용액 제조용 셀룰로오스 미세 입자 및 이 입자로부터 제조한 균질 셀룰로오스 용액에 관한 것이다. 본 발명에 의하면 셀룰로오스 미세 입자는 N-메틸몰포린-N-옥사이드 용매로 일정한 조성으로 균일하게 코팅되어 있으므로, 단시간에 간단한 공정으로 바로 균질의 셀룰로오스 용액을 제조할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 셀룰로오스에 대한 용매로 사용된 N-메틸몰포린-N-옥사이드(이하, NMMO로 칭함) 용매를 방사욕으로부터 회수하여 정제시, 오존을 사용하여 N-메틸몰포린-N-옥사이드 용매를 탈색 정제시키는 방법에 관한 것이다. 회수된 NMMO 수용액을 오존으로 처리하면 발색 성분을 빠른 시간내에 쉽게 탈색시킬 수 있으며, 대규모의 NMMO 수용액을 처리하기에 적합하다. 또한, 오존으로 탈색 정제함으로써 공해 유발 요인이 없으며, 회수한 NMMO 수용액을 일차적으로 오존으로 처리한 후 수지로 처리할 경우, 수지의 재생 효율을 높일 수 있고, 수지를 장시간 사용할 수 있다는 장점이 있다.
Abstract:
본 발명은 액상의 NMMO 용액을 분말화 장치 내에서 분사 및 유동화 단계를 거쳐 수분 함량이 5 내지 15 중량%인 NMMO 수화 분말을 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 NMMO 수화 분말의 제조 방법은 종래의 방법보다 공정이 간단하고 에너지 소모가 적으며 용매의 분해도 적다.
Abstract:
본발명은 (a) 할로겐화고분자를이용하여할로겐화고분자나노섬유를제조하는단계; (b) 상기할로겐화고분자나노섬유를탈할로겐화처리하는단계; 및 (c) 상기탈할로겐화처리된할로겐화고분자나노섬유를탄화시키는단계를포함하는이산화탄소흡착용다공성탄소나노섬유제조방법에의하여제조된다공성탄소나노섬유는높은비표면적과기공부피, 빠른흡착/탈착속도그리고열적및 화학적으로안정하고재사용이가능하기때문에, 유용한 CO흡착제로사용할수 있다.
Abstract:
본발명은 (a) 할로겐화고분자를이용하여할로겐화고분자나노섬유를제조하는단계; (b) 상기할로겐화고분자나노섬유를탈할로겐화처리하는단계; 및 (c) 상기탈할로겐화처리된할로겐화고분자나노섬유를탄화시키는단계를포함하는이산화탄소흡착용다공성탄소나노섬유제조방법에의하여제조된다공성탄소나노섬유는높은비표면적과기공부피, 빠른흡착/탈착속도그리고열적및 화학적으로안정하고재사용이가능하기때문에, 유용한 CO흡착제로사용할수 있다.
Abstract:
본 발명은 그리드(Grid) 구조를 이용한 폴리머 안정화 장치에 관한 것으로, 그리드 구조를 이용한 폴리머 안정화 장치로서, 폴리머 안정화 챔버; 상기 폴리머 안정화 챔버 내로 폴리머를 투입하는 폴리머 투입구; 상기 폴리머 안정화 챔버 외로 폴리머를 배출하는 폴리머 배출구; 상기 폴리머 안정화 챔버 내에 배치되고, 상기 폴리머 투입구로부터 폴리머 배출구로 폴리머를 이송하는 이송부; 상기 폴리머 안정화 챔버 내에 배치되어 플라즈마를 발생시키는 플라즈마 방전부; 및 상기 플라즈마 방전부에 전력을 인가하는 전력 공급원; 을 포함하되, 상기 플라즈마 방전부는 상기 이송부에 인접하게 배치된 그리드 구조의 제 1 전극 및 상기 제 1 전극에 인접하게 배치된 제 2 전극을 포함하는 구성을 가짐으로써, 플라즈마를 폴리머 근방에서 방전시켜 안정화 반응을 촉진하되, 플라즈마와 폴리머 사이의 직접적인 접촉을 방지하게 함으로써 폴리머의 손상 또는 변형을 방지하는 효과를 가진다.
Abstract:
A fiber-based filter includes: a fiber-based porous body in which super fine fibers are randomly and successively arranged, and the pore size with the maximum frequency among the pore size distribution is 0.1-2 micrometers; and a filtering layer with a nanonet layer in which anisotropic nanomaterials are arranged, and the pore size with the maximum frequency among the pore size distribution is 1-100 micrometers. The fiber-based filter has excellent filtering efficiency capable of removing super fine particles including virus and heavy metals, and shows high penetration flux by having low pressure loss during a filtering process, thereby able to be practically used as an air and water treatment filter.
Abstract:
The present invention relates to a production method of a high performance carbon fiber using a polyacrylonitrile fiber for fabrics comprising the following steps: an elongation step of elongating the polyacrylonitrile (PAN) fiber for fabrics using more than one process selected from hot water elongation and heat elongation to obtain an elongated polyacrylonitrile (PAN) fiber; oxidizing and stabilizing the elongated polyacrylonitrile (PAN) fiber; and carbonizing the oxidized and stabilized elongated polyacrylonitrile (PAN) fiber. According to the present invention, Using the polyacrylonitrile fiber (PAN) for fabrics, which is not suitable for a precursor of the carbon fiber through hot water elongation and/or heat elongation, the high performance carbon fiber having the proper fiber diameter, high degree of polymer chain orientation, and mechanical strength is obtained. The price of the carbon fiber is capable of decreased by using the polyacrylonitrile fiber (PAN) for fabrics.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing silicon carbide nanofiber using an emulsion electro-spinning method and the silicon carbide nanofiber manufactured by the same are provided to improve the specific surface area and thermal-mechanical stability of the silicon carbide nanofiber by thermally treating complex nanofiber in a core-shell structure. CONSTITUTION: Complex nanofiber in a core-shell structure includes a fibrous core containing a silicon carbide precursor and a shell containing a water soluble polymer. Mono-crystalline silicon carbide nanofiber is obtained by thermally treating the complex nanofiber. A method for manufacturing the silicon carbide nanofiber includes the following: A solution containing a silicon carbide nanofiber is prepared by dissolving a silicon carbide precursor in a non-polar solvent. A surfactant, a polar solvent, and a water soluble polymer are mixed with the solution containing the silicon carbide nanofiber to obtain an oil-in-water emulsion for electrospinning(a). The oil-in-water emulsion is electrospun to obtain the complex nanofiber(b). The complex nanofiber is thermally treated to obtain the silicon carbide nanofiber(c).
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.