Abstract:
그래핀 플레이크의 제조 방법은, 그래핀 전구체를 포함하는 양극 및 음극을, 음이온성 유기 단분자의 금속염을 포함하는 전해질 용액에 함침하는 단계, 상기 양극 및 음극에 전압을 인가하여, 상기 음이온성 유기 단분자와 상기 그래핀 전구체의 층간화합물을 형성함으로써, 그래핀 플레이크를 상기 그래핀 전구체로부터 박리시키는 단계, 및 상기 그래핀 플레이크를 포함하는 전구체 용액으로부터 상기 그래핀 플레이크를 분리하는 단계를 포함한다.
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.
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.
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:
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:
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.