다성분계 저온 공융 온도 시스템을 이용한 고품질 육방정 질화붕소 나노시트 제조 방법

    公开(公告)号:WO2012115348A3

    公开(公告)日:2012-08-30

    申请号:PCT/KR2012/000209

    申请日:2012-01-09

    Abstract: 고품질의 육방정 질화붕소 나노시트를 대량생산할 수 있도록 낮은 온도에서 안전한 공정으로 제조할 수 있는 육방정 질화붕소 나노시트 제조 방법을 제공한다. 본 발명에 따른 육방정 질화붕소 나노시트 제조 방법은 (a) 두 종류 이상의 알칼리 금속 염 또는 알칼리 토금속 염을 포함하는 염 혼합물로부터 알칼리 금속 이온 또 는 알칼리 토금속 이온을 얻는 단계; (b) 상기 알칼리 금속 이온 또는 알칼리 토금 속 이온을 육방정 질화붕소의 층간에 삽입하여, 육방정 질화붕소 층간 화합물을 형 성하는 단계; 및 (c) 상기 육방정 질화붕소 층간 화합물로부터 상기 알칼리 금속 이온 또는 알칼리 토금속 이온을 제거하여 육방정 질화붕소 나노시트를 얻는 단계 를 포함한다.

    유기 발광 분자의 선택적 발광 증폭이 가능한 발광 소자 및 그 제조방법
    16.
    发明公开
    유기 발광 분자의 선택적 발광 증폭이 가능한 발광 소자 및 그 제조방법 审中-实审
    有机发光分子的放大照明的LUMINOUS元素选择性和制造方法相同的元素元素

    公开(公告)号:KR1020160131181A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:KR1020150062979

    申请日:2015-05-06

    Abstract: 본발명의일 실시예에의하면, 발광효율이높아플렉서블디스플레이의발광소자로활용가능하며, 대면적화가용이한효과가있다. 또한, 그래핀과유기발광분자를결합함으로써유기발광분자의인광과형광의세기를동시에또는선택적으로증폭시킬수 있는효과가있다. 이를위해특히, 본발명의일 실시예는유기발광분자의일중항방출을증폭시키는일중항발광증폭부; 및유기발광분자의삼중항방출을증폭시키는삼중항발광증폭부;를포함하는유기발광분자의선택적발광증폭이가능한발광소자를포함한다.

    3차원 나노구조를 이용한 물질 고유 한계 이상의 고신축성 재료 및 이의 제조방법
    17.
    发明授权
    3차원 나노구조를 이용한 물질 고유 한계 이상의 고신축성 재료 및 이의 제조방법 有权
    使用三维纳米结构及其制造方法的高度可拉伸的材料超出内在限度

    公开(公告)号:KR101358988B1

    公开(公告)日:2014-02-11

    申请号:KR1020120032794

    申请日:2012-03-30

    Inventor: 전석우 박준용

    CPC classification number: H01B1/22 C08J5/18 C08J2383/10 H01B1/24

    Abstract: 본 발명에 따른 3차원 나노구조를 이용한 물질 고유 한계 이상의 고신축성 소재 및 이의 제조방법을 통해 벌크 소재의 3차원 나노구조화를 통하여 신축한계를 획기적으로 향상시킬 수 있는 새로운 방안을 제시한다. 본 발명은 다공성의 3차원 나노구조를 갖는 고분자 재료내에 각각의 축방향으로 규칙적이거나 또는 불규칙적인 형태를 갖는 1~2000 nm 범위의 나노사이즈의 기공들이 3차원적으로 서로 연결되거나 또는 부분적으로 서로 연결된 형태를 나타내고, 상기 나노사이즈의 기공들과 상기 다공성의 나노구조를 갖는 재료에 의해 이루어지는 주기적인 3차원 다공성 나노구조 패턴을 가지며, 상기 3차원 다공성 나노구조 패턴에 의한 응력분산 효과를 통하여 고분자 벌크재료의 신축한계 이상의 고신축성을 구현할 수 있는, 3차원 나노구조화된 다공성의 신축성 고분자 재료 및 이의 제조방법을 제공한다. 또한 상기 3차원 나노구조화된 다공성의 신축성 고분자 재료는 전도성 물질 또는 자성체를 포함하여 신축성 전도체 또는 신축성 자성체를 제공할 수 있다.

    탄소나노튜브/금속산화물 복합체 및 그의 제조방법
    18.
    发明公开
    탄소나노튜브/금속산화물 복합체 및 그의 제조방법 有权
    碳纳米管/金属氧化物复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020130141407A

    公开(公告)日:2013-12-26

    申请号:KR1020130133852

    申请日:2013-11-05

    CPC classification number: Y02E10/549 Y02P70/521 H01L51/42 H01L51/44

    Abstract: Disclosed are a carbon nanotube/metal oxide complex including metal oxide coated on a network or a film of the carbon nanotube by an atomic layer deposition and a manufacturing method thereof. Disclosed are an organic solar cell including the carbon nanotube/metal oxide complex and a manufacturing method thereof. [Reference numerals] (S01) Introducing a carbon nanotube functional group;(S02) Manufacturing carbon nanotube dispersion liquid;(S03) Forming a film of the carbon nanotube or a network;(S04) Transferring formed carbon nanotube or the network;(S05) Coating metal oxide by an atomic layer deposition;(S06) Carbon nanotube/Metal oxide complex

    Abstract translation: 公开了一种碳纳米管/金属氧化物络合物,其包括通过原子层沉积涂覆在网络上的碳纳米管的膜或金属氧化物及其制造方法。 公开了包括碳纳米管/金属氧化物络合物的有机太阳能电池及其制造方法。 (S01)碳纳米管官能团的引入(S02)制造碳纳米管分散液;(S03)形成碳纳米管或网络的膜;(S04)转移形成的碳纳米管或网络;(S05) )通过原子层沉积涂覆金属氧化物;(S06)碳纳米管/金属氧化物络合物

    그래핀 제조방법
    19.
    发明公开
    그래핀 제조방법 有权
    制作石墨的方法

    公开(公告)号:KR1020130132211A

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:KR1020120060359

    申请日:2012-06-05

    Inventor: 전석우 송성호

    Abstract: The present invention relates to a graphene manufacturing method and, more specifically, to a graphene manufacturing method using an organic solvent and includes a step of forming a graphene dispersed liquid by adding graphite into quinoline; a step of centrifugally separating the graphene dispersed liquid; and a step of extracting graphene from a top layer of the graphene dispersed liquid.

    Abstract translation: 本发明涉及石墨烯制造方法,更具体地说,涉及使用有机溶剂的石墨烯制造方法,包括通过向石油中加入石墨形成石墨烯分散液的步骤; 离心分离石墨烯分散液体的步骤; 以及从石墨烯分散液体的顶层提取石墨烯的步骤。

    유기공액고분자를 이용한 그래핀 표면 개질 방법
    20.
    发明授权
    유기공액고분자를 이용한 그래핀 표면 개질 방법 有权
    使用共轭体系的高品质石墨烯的功能化方法

    公开(公告)号:KR101325530B1

    公开(公告)日:2013-11-07

    申请号:KR1020110101682

    申请日:2011-10-06

    Abstract: 본 발명은 그래핀 표면 개질 방법에 관한 것으로, 상세하게는 비산화된 그래핀과 유기공액고분자를 인시투(in-situ) 반응시켜 π-π 상호작용으로 결합시킴으로써 카르복실기, 슬폰기, 설페이드기 등에서 선택된 이온성 관능기로 표면이 개질된 그래핀을 제조하는 방법에 관한 것이다. 이렇게 제조된 표면 개질 그래핀은 비공유 기능기에 따라 물, 유기 용매 및 고분자 매질 내에 분산성이 우수하고 π-π 상호작용을 통한 물리적인 결합을 이용한 비 파괴적인 방법으로 개질하기 때문에 그래핀의 손상을 초래하지 않아 그래핀 고유의 우수한 기계적, 전기적, 열적 물성을 유지할 수 있다.

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