페리틴을 이용한 나노 촉매를 포함하는 다공성 금속산화물 반도체 나노 구조체를 이용한 가스 센서용 부재, 가스 센서 및 그 제조 방법
    11.
    发明授权
    페리틴을 이용한 나노 촉매를 포함하는 다공성 금속산화물 반도체 나노 구조체를 이용한 가스 센서용 부재, 가스 센서 및 그 제조 방법 有权
    气体传感器和使用多孔金属氧化物半导体纳米结构的构件,包括来自铁蛋白的纳米催化剂及其制造方法

    公开(公告)号:KR101552323B1

    公开(公告)日:2015-09-14

    申请号:KR1020130094884

    申请日:2013-08-09

    Abstract: 본발명은가스센서용부재, 이를이용한가스센서및 그제조방법에관한것으로서, 구체적으로는페리틴을이용한나노촉매를포함하는다공성금속산화물반도체나노구조체를이용한가스센서용부재, 가스센서및 그제조방법에관한것이다. 본발명은금속산화물전구체, 페리틴및 고분자가복합된나노구조체를형성하는단계; 및상기금속산화물전구체, 페리틴및 고분자가복합된나노구조체를열처리하여결손기공과나노촉매를포함하는금속산화물반도체나노구조체를형성하는단계를포함하며, 상기열처리를통하여, 상기페리틴의단백질이열분해되면서상기결손기공을형성하고, 상기페리틴의내부에존재하던금속염이산화되어상기나노촉매를형성하는것을특징으로하는금속산화물반도체나노구조체를이용한가스센서용부재제조방법을개시하며, 간단한검출과정을통하여극미량의가스를검출해낼 수있는높은감도특성과함께, 다양한가스에대한검출이가능하도록우수한선택성을가지고, 촉매로서사용되는그래핀소재의촉매기능을최대화할수 있으며, 효율적인공정으로생산이가능한가스센서용부재, 가스센서및 그제조방법을개시할수 있는효과를갖는다.

    은 나노와이어와 투명 나노클레이가 내장된 투명, 고내열, 고전도성 폴리이미드 기판 및 이를 이용한 유연 투명전극 필름 제조

    公开(公告)号:KR1020170041534A

    公开(公告)日:2017-04-17

    申请号:KR1020150141090

    申请日:2015-10-07

    Abstract: 본발명은은 나노와이어-2차원나노클레이복합투명전도성폴리이미드필름관한것이다. 은나노와이어는전도성이매우우수하며높은종횡(縱橫)비를가질경우투명필름에극소량코팅되어필름의투명성을유지하면서매우우수한전도성을부여할수 있다. 또한박리된형태의 2차원나노클레이는필름안에서횡(橫)방향으로배열시투명성을유지하면서종(縱)방향으로의수분이나산소의투과를현저하게낮출수 있다. 또한투명폴리이미드는고투과성, 고전도성, 고내열성의특성을가지며, 투명한유연기판제공에매우적합한소재이다. 본발명에서는은 나노와이어, 2차원나노클레이, 투명폴리이미드를복합화하여은 나노와이어네트워크층이한쪽표면에내장된투명폴리이미드필름의내부에 2차원의나노클레이가고르게분포하는것을특징으로하는수분과산소차단기능, 고투과성, 고전도성, 고내열성특성을동시에갖는은 나노와이어-2차원나노클레이복합투명전도성폴리이미드필름을제조하였으며매우우수한면저항, 빛투과도, 수분차단율, 및유연성을갖는것을확인하였다.

    미세기공과 거대기공이 금속산화물 반도체 튜브 벽에 형성된 가스센서용 부재, 가스센서 및 그 제조방법
    14.
    发明授权
    미세기공과 거대기공이 금속산화물 반도체 튜브 벽에 형성된 가스센서용 부재, 가스센서 및 그 제조방법 有权
    气体传感器和使用由包括中孔和大孔的薄壁构成的金属氧化物半导体纳米管的构件及其制造方法

    公开(公告)号:KR101716966B1

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:KR1020150148273

    申请日:2015-10-23

    Abstract: 본발명은가스센서용부재, 이를이용한가스센서및 그제조방법에관한것으로서, 구체적으로는구 형태의고분자희생층템플릿의분해및 연속적인금속산화물의결정화및 확산에의해나노튜브표면에미세기공 (0.1 nm-50 nm) 및거대기공 (50 nm-300 nm)이동시에형성되고, 아포페리틴에내장된나노입자촉매가고온열처리를통해 1차원금속산화물나노튜브내부및 외벽과내벽에균일하게결착된이중의평균기공분포를갖는1차원다공성금속산화물나노튜브복합소재를이용한가스센서용부재, 가스센서및 그제조방법에관한것이다. 본발명은표면에양의전하를띄고있어서로간의반발력으로인해분산성이띄어난단백질템플릿을이용하여 1 nm-3 nm 크기의나노입자촉매들을형성하며, 형성된나노입자촉매들을전기방사용액에혼합시키며, 구형태의템플릿콜로이드또한전기방사용액에혼합시켜전기방사함으로써복합나노섬유에구 형태의템플릿과촉매를균일하게분포시키는것을특징으로한다. 또한, 고온열처리공정에서빠른승온속도를이용하여오스트왈드라이프닝현상과고분자분해현상을이용하여나노입자촉매가균일하게결착되어있고금속산화물표면에이중기공분포를가지는 1차원다공성금속산화물구조를형성하는것을특징으로한다. 가스센서특성에중요한요소인촉매효과및 반응표면적을넓히는형상제어를통해 10 ppb 정도의극미량의가스를검출해낼 수있는높은감도특성과함께, 다양한물질조성변화를통해다양한가스에대한검출이가능하도록우수한선택성을가지며, 전기방사및 열처리공정을조절함으로써간단한공정법으로촉매결착과기공을다수포함하는나노튜브형상제어과정을동시에진행함으로써대량생산이가능한가스센서용부재, 가스센서및 그제조방법을개시할수 있는효과를갖는다.

    Abstract translation: 公开了一种气体传感器构件,使用该气体传感器构件的气体传感器及其制造方法,具体地,使用具有双平均孔分布的一维多孔金属氧化物纳米管复合材料的气体传感器构件,其中介孔(0.1nm至 50nm)和大孔(50nm至300nm)通过球形聚合物牺牲模板的分解在纳米管的表面上同时形成,并且将金属氧化物和嵌入脱铁铁蛋白中的纳米颗粒催化剂的连续结晶和扩散均匀地加载在 公开了通过高温热处理的一维金属氧化物纳米管的内壁和外壁和内壁,使用其的气体传感器及其制造方法。

    미세기공과 거대기공이 금속산화물 반도체 튜브 벽에 형성된 가스센서용 부재, 가스센서 및 그 제조방법
    15.
    发明公开
    미세기공과 거대기공이 금속산화물 반도체 튜브 벽에 형성된 가스센서용 부재, 가스센서 및 그 제조방법 有权
    气体传感器和使用金属氧化物半导体纳米管组成的包括多孔和多孔金属的薄膜的成员及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020160076965A

    公开(公告)日:2016-07-01

    申请号:KR1020150148273

    申请日:2015-10-23

    Abstract: 본발명은가스센서용부재, 이를이용한가스센서및 그제조방법에관한것으로서, 구체적으로는구 형태의고분자희생층템플릿의분해및 연속적인금속산화물의결정화및 확산에의해나노튜브표면에미세기공 (0.1 nm-50 nm) 및거대기공 (50 nm-300 nm)이동시에형성되고, 아포페리틴에내장된나노입자촉매가고온열처리를통해 1차원금속산화물나노튜브내부및 외벽과내벽에균일하게결착된이중의평균기공분포를갖는1차원다공성금속산화물나노튜브복합소재를이용한가스센서용부재, 가스센서및 그제조방법에관한것이다. 본발명은표면에양의전하를띄고있어서로간의반발력으로인해분산성이띄어난단백질템플릿을이용하여 1 nm-3 nm 크기의나노입자촉매들을형성하며, 형성된나노입자촉매들을전기방사용액에혼합시키며, 구형태의템플릿콜로이드또한전기방사용액에혼합시켜전기방사함으로써복합나노섬유에구 형태의템플릿과촉매를균일하게분포시키는것을특징으로한다. 또한, 고온열처리공정에서빠른승온속도를이용하여오스트왈드라이프닝현상과고분자분해현상을이용하여나노입자촉매가균일하게결착되어있고금속산화물표면에이중기공분포를가지는 1차원다공성금속산화물구조를형성하는것을특징으로한다. 가스센서특성에중요한요소인촉매효과및 반응표면적을넓히는형상제어를통해 10 ppb 정도의극미량의가스를검출해낼 수있는높은감도특성과함께, 다양한물질조성변화를통해다양한가스에대한검출이가능하도록우수한선택성을가지며, 전기방사및 열처리공정을조절함으로써간단한공정법으로촉매결착과기공을다수포함하는나노튜브형상제어과정을동시에진행함으로써대량생산이가능한가스센서용부재, 가스센서및 그제조방법을개시할수 있는효과를갖는다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种气体传感器用构件,使用该气体传感器的气体传感器及其制造方法,更具体地,涉及一种使用一维多孔金属氧化物纳米管复合材料的气体传感器用构件, 双平均孔分布,气体传感器及其制造方法。 气体传感器的构件如下。 使用蛋白质模板形成尺寸为1〜3nm的纳米粒子催化剂,并与静电纺丝溶液混合。 将球形模板胶体与静电纺丝溶液混合以进行静电纺丝。 因此,球形模板和催化剂均匀分布于复合纳米纤维。

    아포페리틴 내부에 포함된 이종의 나노입자 촉매로부터 기능화된 나노입자 촉매를 포함하는 금속산화물 반도체 나노섬유 및 이를 이용한 가스센서용 부재, 가스센서 및 그 제조방법
    16.
    发明授权
    아포페리틴 내부에 포함된 이종의 나노입자 촉매로부터 기능화된 나노입자 촉매를 포함하는 금속산화물 반도체 나노섬유 및 이를 이용한 가스센서용 부재, 가스센서 및 그 제조방법 有权
    气体传感器和使用金属氧化物半导体纳米纤维的构件,其包括由脱铁铁蛋白中包含的双功能纳米催化剂功能化的纳米颗粒催化剂及其制造方法

    公开(公告)号:KR101633554B1

    公开(公告)日:2016-06-27

    申请号:KR1020140123563

    申请日:2014-09-17

    CPC classification number: G01N31/10 B82Y30/00 C04B35/62227 D01D5/0038 D01F9/10

    Abstract: 본발명은가스센서용부재, 이를이용한가스센서및 그제조방법에관한것으로서, 구체적으로는아포페리틴을이용하여합성한이종의나노입자촉매를함유하는 1차원구조를가지는금속산화물나노섬유복합소재를이용한가스센서용부재, 가스센서및 그제조방법에관한것이다. 본발명의실시예들은이종의나노입자촉매를함유하고있는아포페리틴을전기방사용액과함께혼합시켜전기방사를통하여복합나노섬유를형성한후에, 고온열처리를통하여아포페리틴을제거시킴으로써이종의나노입자촉매를 1차원구조의금속산화물나노섬유표면및 내부에균일하게결착시킨가스센서용부재를구성함으로써, 극미량의가스를검출해낼 수있는높은감도특성과함께, 다양한가스에대한검출이가능하도록우수한선택성을가지고, 응집없이균일하게분산된이종나노촉매로인하여촉매효과를최대화할수 있으며, 효율적인기공형성과고성능촉매결착을동시에이루는공정방법으로대량생산이가능한가스센서용부재, 가스센서및 그제조방법을개시할수 있는효과를갖는다.

    금속 촉매의 전사 방법에 의해 결착된 라즈베리 중공 구조의 금속 산화물 소재, 그 제조방법 및 이를 이용한 고감도 센서
    17.
    发明授权
    금속 촉매의 전사 방법에 의해 결착된 라즈베리 중공 구조의 금속 산화물 소재, 그 제조방법 및 이를 이용한 고감도 센서 有权
    通过金属催化剂的转移方法装饰的具有覆盆子中空结构的金属氧化物材料以及用于制造相同和超灵敏传感器的方法

    公开(公告)号:KR101551539B1

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:KR1020130131909

    申请日:2013-11-01

    Abstract: 금속촉매의전사방법에의해결착된라즈베리중공구조의금속산화물소재, 그제조방법및 이를이용한고감도센서가개시된다. 본발명의실시예들에따른유해환경가스및 질병진단을위한고감도센서감지소재는, 금속촉매를포함하는라즈베리형태의중공구조의금속산화물소재, 금속촉매를포함하는반구형구조의금속산화물소재, 파쇄된구 형상구조의금속산화물소재중에서적어도하나의금속산화물소재를포함할수 있다. 보다상세하게는본 발명의실시예들은금속산화물과결착되면화학적, 전자적민감화를나타낼수 있는나노크기의금속촉매를중공형금속산화물내부에매우균일하게전사시킴으로, 금속촉매가내부에포함되는라즈베리형태의중공구조금속산화물센서감지소재를제조하는것이다. 이러한금속산화물은열린구조및 고른나노촉매의결착으로내, 외부적으로가스의반응을도와고감도감지소재를제공할수 있다. 또한이런소재를이용함으로써, 향상된감도특성, 빠른반응속도와회복속도그리고선택성을높일수 있는고감도유해환경가스및 질병진단용날숨센서의응용이가능해질수 있다.

    아포페리틴 내부에 포함된 이종의 나노입자 촉매로부터 기능화된 나노입자 촉매를 포함하는 금속산화물 반도체 나노섬유 및 이를 이용한 가스센서용 부재, 가스센서 및 그 제조방법
    19.
    发明公开
    아포페리틴 내부에 포함된 이종의 나노입자 촉매로부터 기능화된 나노입자 촉매를 포함하는 금속산화물 반도체 나노섬유 및 이를 이용한 가스센서용 부재, 가스센서 및 그 제조방법 有权
    气体传感器和使用金属氧化物半导体纳米纤维的成员,其中包括由APOFERRITIN中包含的双官能纳米催化剂功能化的纳米催化剂及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020160033318A

    公开(公告)日:2016-03-28

    申请号:KR1020140123563

    申请日:2014-09-17

    CPC classification number: G01N31/10 B82Y30/00 C04B35/62227 D01D5/0038 D01F9/10

    Abstract: 본발명은가스센서용부재, 이를이용한가스센서및 그제조방법에관한것으로서, 구체적으로는아포페리틴을이용하여합성한이종의나노입자촉매를함유하는 1차원구조를가지는금속산화물나노섬유복합소재를이용한가스센서용부재, 가스센서및 그제조방법에관한것이다. 본발명의실시예들은이종의나노입자촉매를함유하고있는아포페리틴을전기방사용액과함께혼합시켜전기방사를통하여복합나노섬유를형성한후에, 고온열처리를통하여아포페리틴을제거시킴으로써이종의나노입자촉매를 1차원구조의금속산화물나노섬유표면및 내부에균일하게결착시킨가스센서용부재를구성함으로써, 극미량의가스를검출해낼 수있는높은감도특성과함께, 다양한가스에대한검출이가능하도록우수한선택성을가지고, 응집없이균일하게분산된이종나노촉매로인하여촉매효과를최대화할수 있으며, 효율적인기공형성과고성능촉매결착을동시에이루는공정방법으로대량생산이가능한가스센서용부재, 가스센서및 그제조방법을개시할수 있는효과를갖는다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种气体传感器用构件,使用该气体传感器的气体传感器及其制造方法,更具体地,涉及使用含有异质的一维结构的金属氧化物纳米纤维复合材料的气体传感器用构件 使用脱铁铁蛋白合成的纳米粒子催化剂,使用其的气体传感器及其制造方法。 在本发明的一些实施方案中,含有非铁蛋白的非均相纳米颗粒催化剂与静电纺丝溶液混合并通过静电纺丝形成复合纳米纤维,然后通过高温热处理去除脱铁铁蛋白,以形成气相传感器的构件,其中非均相纳米颗粒催化剂 均匀地结合到金属氧化物纳米纤维的一维结构的表面和内部,从而有利地提供高灵敏度,使得检测到极少量的气体并具有优异的检测各种气体的选择性,从而最大限度地发挥异质性的催化作用 - 催化剂均匀分散而不引起聚集,并且通过实现有效形成空穴和结合高性能催化剂的方法提供批量生产,使用该催化剂的气体传感器及其制备方法。

    금속 촉매의 전사 방법에 의해 결착된 라즈베리 중공 구조의 금속 산화물 소재, 그 제조방법 및 이를 이용한 고감도 센서
    20.
    发明公开
    금속 촉매의 전사 방법에 의해 결착된 라즈베리 중공 구조의 금속 산화물 소재, 그 제조방법 및 이를 이용한 고감도 센서 有权
    具有通过金属催化剂的转移方法装饰的RASPBERRY中空结构的金属氧化物材料及其制造方法和包含其的超敏感传感器

    公开(公告)号:KR1020150051249A

    公开(公告)日:2015-05-12

    申请号:KR1020130131909

    申请日:2013-11-01

    CPC classification number: C01G9/02 B82Y15/00 C01G19/02 G01N27/26 G01N27/407

    Abstract: 금속촉매의전사방법에의해결착된라즈베리중공구조의금속산화물소재, 그제조방법및 이를이용한고감도센서가개시된다. 본발명의실시예들에따른유해환경가스및 질병진단을위한고감도센서감지소재는, 금속촉매를포함하는라즈베리형태의중공구조의금속산화물소재, 금속촉매를포함하는반구형구조의금속산화물소재, 파쇄된구 형상구조의금속산화물소재중에서적어도하나의금속산화물소재를포함할수 있다. 보다상세하게는본 발명의실시예들은금속산화물과결착되면화학적, 전자적민감화를나타낼수 있는나노크기의금속촉매를중공형금속산화물내부에매우균일하게전사시킴으로, 금속촉매가내부에포함되는라즈베리형태의중공구조금속산화물센서감지소재를제조하는것이다. 이러한금속산화물은열린구조및 고른나노촉매의결착으로내, 외부적으로가스의반응을도와고감도감지소재를제공할수 있다. 또한이런소재를이용함으로써, 향상된감도특성, 빠른반응속도와회복속도그리고선택성을높일수 있는고감도유해환경가스및 질병진단용날숨센서의응용이가능해질수 있다.

    Abstract translation: 公开了具有通过金属催化剂的转移方法结合的覆盆子中空结构的金属氧化物材料,其制造方法和使用其的超灵敏传感器。 根据本发明实施例的用于检测有害环境气体和诊断疾病的超灵敏传感器的感测材料可以包括具有覆盆子型中空结构的金属氧化物材料中的至少一种金属氧化物材料,包括金属催化剂,金属 具有具有金属催化剂的半球形结构的氧化物材料和具有破碎的球形结构的金属氧化物结构。 更具体地,本发明的实施例通过均匀转移纳米尺寸的金属催化剂来制造具有包括金属催化剂的覆盆子型中空结构的金属氧化物传感器的感测材料,该纳米尺寸金属催化剂如果被结合到化学和电子敏化 金属氧化物,到中空金属氧化物的内部。 金属氧化物可以通过内部和外部的方式提供超灵敏感测材料,从而帮助气体与开放结构的反应和纳米催化剂的均匀的界限。 另外,通过使用该材料,可以实现用于检测有害环境气体和诊断疾病的超灵敏呼气传感器,其可以提高改善的灵敏度特性,快速的反应速度和恢复速度以及选择性。

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