Abstract:
본 발명은 나노 구조 모양을 가지는 연료 전지용 촉매의 한 반응기 제조 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 탄소 지지 물질의 분산액을 제조한 다음 상기 분산액에 금속 전구체, 계면활성제 및 환원제를 하나의 반응기 내에서 혼합하여 반응시킴으로써 단순한 합성 공정을 통하여 촉매 활성을 증가시킬 수 있는 나노 구조 모양을 유지한 연료 전지용 촉매를 제조하는 방법에 관한 것이다.
Abstract:
금속 나노튜브 제조방법 및 이에 의하여 제조된 금속 나노튜브가 제공된다. 본 발명에 따른 금속 나노튜브 제조방법은 나노와이어 주형을 기판상에 성장시키는 단계; 상기 기판상에서 성장한 나노와이어 주형을 금속 용액에 침지시키는 단계; 상기 금속 용액의 금속이온을 환원시켜 나노와이어 주형상에 금속을 석출시키는 단계; 및 상기 금속이온 환원에 따라 감소되는 용액 pH에 의하여, 상기 나노와이어 주형을 용해시키는 단계를 포함하며, 별도의 주형 제거 공정 없이 나노튜브의 성장과 함께 나노와이어 주형의 제거를 동일 용기에서 동일 공정으로 수행할 수 있으므로, 경제적인 금속 나노튜브 제조가 가능하다. 또한, 종래 기술에 비하여 저온으로 나노튜브를 제조할 수 있으며, 균일한 형태와 길이의 나노튜브 제조를 가능하게 한다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a catalyst for fuel cell is provided to manufacture a catalyst capable of supporting carbon with maintaining a nano-structure capable of improving catalyst activity through one-pot synthesizing process. CONSTITUTION: A manufacturing method of a catalyst comprises a step of manufacturing dispersed solution of carbon support material; and a step of mixing and reacting metal precursor, a surfactant, and reducing agent in one reactor. The carbon support material is carbon black, activated carbon, graphite, carbon nanotubes, carbon nanofiber, carbon nanohorns, carbon balls, graphene, or graphene oxide. The metal precursor is metal salt capable of being converted to metal through reduction.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing metal nano-tubes and the metal nano-tubes manufactured by the same are provided to eco-friendly implement manufacturing processes by simultaneously growing nano-tubes and eliminating a nano-wire template in one container. CONSTITUTION: A method for manufacturing metal nano-tubes includes following: A nano-wire template is grown on a substrate(S100). The grown nano-wire template is immerged in a metal solution(S200). The metal ions of the metal solution are reduced to deposit metal on the nano-wire template(S300). The nano-wire template is dissolved by the pH of the metal solution which is reduced according to the reduction of the metal ions(S400). The nano-wire template is a metal oxide. The nano-wire is ZnO-based nano-wire.
Abstract:
본 발명은 평면 디스플레이 장치에 사용되는 유리기판을 라운딩하기 위한 장치 및 이러한 라운딩 장치를 이용한 라운딩 방법에 대한 것이다. 보다 상세하게는 몸체와 레이저 빔 주사 수단을 구비한 유리기판 라운딩 장치에 있어서, 몸체 측면에 연결되고, 상부 또는 하부로 이동하는 가공부고정축; 가공부 고정축에 연결되고, 유리기판의 모서리를 예열하는 토치; 가공부 고정축에 연결되고, 토치에 의해 예열된 유리기판의 모서리에 레이저 빔을 주사하여 라운딩하는 레이저 빔 주사수단; 몸체의 저면부에 설치되어 지고, 유리기판을 전방 또는 후방으로 이동시키는 1축 정밀 스테이지; 및 가공부 고정축의 상부 또는 하부로의 이동, 1축 정밀 스테이지의 전방 또는 후방으로의 이동속도 중 적어도 어느 하나를 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 유리기판 라운딩 장치이다. 라운딩장치, 유리기판, 토치, 레이저 빔 주사수단, 1축 정밀 스테이지, 제어부
Abstract:
PURPOSE: A glass substrate rounding device and a rounding method using the same are provided to improve the efficiency of processes and prevent glass substrates from being partially heated. CONSTITUTION: A glass substrate rounding device comprises a body, a processing unit fixing plate(110), a torch, a laser beam scanning unit(300), a 1 shaft precision stage(400), and a controller. The body comprises a bottom surface and a side. The processing unit fixing plate is moved to the top or the bottom. The torch preheats the edge of the glass substrates. The laser beam scanning unit scans the laser beam on the edge of the preheated glass substrates to round glass substrates. The 1 shaft precision stage can reciprocate the glass substrates in the first direction. The controller controls one or more among the feeding speeds of the 1 shaft precision stage.