전자빔 조사를 이용한 단분산 산화철 나노입자 제조방법 및 이에 따라 제조되는 단분산 산화철 나노입자
    11.
    发明授权
    전자빔 조사를 이용한 단분산 산화철 나노입자 제조방법 및 이에 따라 제조되는 단분산 산화철 나노입자 有权
    使用电子束照射和单分散氧化铁纳米颗粒制备单分散氧化铁纳米粒子的方法

    公开(公告)号:KR101127864B1

    公开(公告)日:2012-03-21

    申请号:KR1020090100190

    申请日:2009-10-21

    Abstract: 본 발명은 전자빔 조사를 이용한 단분산 산화철 나노입자 제조방법 및 이에 따라 제조되는 단분산 산화철 나노입자에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 산화철 전구체를 증류수에 용해시켜 전구체 수용액을 제조한 후 라디칼 제거제를 첨가하고, 침전제 용액을 첨가하여 수산화철(Ⅱ) 용액을 제조하는 단계(단계 1); 상기 단계 1에서 제조된 수산화철(Ⅱ) 용액을 상온 및 상압에서 교반한 후 전자빔을 조사하여 첨전물을 얻는 단계(단계 2); 및 상기 단계 2에서 제조된 침전물을 세척하고 건조시키는 단계(단계 3)를 포함하는 전자빔 조사를 이용한 단분산 산화철 나노입자 제조방법 및 구형의 형상을 가지며, 입자 크기가 5 - 20 ㎚ 범위인 상기 제조방법으로 제조되는 단분산 산화철 나노입자에 관한 것이다. 본 발명에 따른 단분산 산화철 나노입자 제조방법은 제조공정시 독성이 있는 계면활성제나 기타 분산제를 사용하지 않고 전자빔을 조사함으로써 산화철 나노입자 분리공정이 필요하지 않아 공정이 단순화되고 공정시간이 단축되며, 상기 제조방법으로 제조된 나노입자는 균일한 입도 분포와 높은 결정성을 나타내므로, 자기센서, 자기광학소자, 자성잉크, 중금속 폐수처리, MRI 조영제, 약물 전달시스템 및 온열치료 등의 산화철 나노입자 응용분야에 유용하게 이용할 수 있다.

    전자빔을 이용한 금속 나노입자 제조용 반응기 및 이를 포함하는 금속나노 입자 제조장치
    12.
    发明公开
    전자빔을 이용한 금속 나노입자 제조용 반응기 및 이를 포함하는 금속나노 입자 제조장치 有权
    使用电子束制备金属纳米颗粒的反应器及其包含的设备

    公开(公告)号:KR1020130110894A

    公开(公告)日:2013-10-10

    申请号:KR1020120033207

    申请日:2012-03-30

    Abstract: PURPOSE: A reactor for manufacturing metal nanoparticles and a metal nanoparticle manufacturing device including the same are provided to form uniform irradiation domain of electronic beam inside the reactor, to increase transmittance of electronic beam and to uniformly stirring reactants. CONSTITUTION: A reactor (30) for manufacturing metal nanoparticles which uses electronic beam comprises a reaction container (31), an opening part (36), a transmission window (37), an agitator (41), and a driving source (51). The reaction container accommodates reactant. The opening part is equipped in one side of the wall of the reaction container. The transmission window covers the opening part. The transmission window comprises metal thin films or polymer material with a thickness of 1-10um which transmits electronic beam. The agitator is rotatably installed inside the container. The driving source provides rotary power to the agitator. The metal nanoparticle manufacturing device comprises an electron beam irradiator, a reactor for manufacturing metal nanoparticles which uses electronic beam and a power supply source.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于制造金属纳米颗粒的反应器和包含该反应器的金属纳米颗粒制造装置,以在反应器内形成电子束的均匀照射域,以增加电子束的透射率和均匀搅拌反应物。 构成:用于制造使用电子束的金属纳米粒子的反应器(30)包括反应容器(31),开口部分(36),透射窗(37),搅拌器(41)和驱动源(51) 。 反应容器容纳反应物。 开口部分装在反应容器壁的一侧。 传输窗口覆盖开口部分。 透射窗包括厚度为1-10um的金属薄膜或聚合物材料,其透射电子束。 搅拌器可旋转地安装在容器内。 驱动源为搅拌器提供旋转动力。 金属纳米颗粒制造装置包括电子束照射器,用于制造使用电子束和电源的金属纳米粒子的反应器。

    전자빔 조사를 이용한 단분산 산화철 나노입자 제조방법 및 이에 따라 제조되는 단분산 산화철 나노입자
    13.
    发明公开
    전자빔 조사를 이용한 단분산 산화철 나노입자 제조방법 및 이에 따라 제조되는 단분산 산화철 나노입자 有权
    使用电子束辐射和单氧化物氧化物纳米粒子制备单氧化物氧化物纳米微粒的方法

    公开(公告)号:KR1020110043181A

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:KR1020090100190

    申请日:2009-10-21

    Abstract: PURPOSE: A method for preparing monodispersed iron oxide nanoparticles using electron beam irradiation and the monodispersed iron oxide nanoparticles are provided to simplify preparing processes by implementing the processes without surfactant and a dispersing agent. CONSTITUTION: An iron oxide precursor is dissolved in distilled water in order to obtain a precursor aqueous solution(S100). A radical eliminating agent and a precipitating solution are added to obtain a hydrated iron(II) solution(S200). The hydrated iron(II) solution is stirred under room temperature and normal pressure. Precipitate is obtained by radiating electronic beam. A washing process and a drying process with respect to the precipitate are followed. The iron oxide precursor is FeCl_3, Fe_2(SO_4)_3, or Fe(NO_3)_3·6H_2O.

    Abstract translation: 目的:提供使用电子束照射制备单分散氧化铁纳米颗粒的方法和单分散氧化铁纳米粒子,以通过实施不含表面活性剂和分散剂的方法简化制备过程。 构成:为了得到前体水溶液,将氧化铁前体溶解于蒸馏水中(S100)。 加入自由基消除剂和沉淀溶液,得到水合铁(II)溶液(S200)。 水合铁(II)溶液在室温和常压下搅拌。 通过辐射电子束获得沉淀物。 遵循相对于沉淀物的洗涤过程和干燥过程。 氧化铁前体是FeCl_3,Fe_2(SO_4)_3或Fe(NO_3)_3·6H_2O。

    니켈 나노입자 제조방법
    14.
    发明公开
    니켈 나노입자 제조방법 无效
    镍纳米颗粒的制造方法

    公开(公告)号:KR1020100118742A

    公开(公告)日:2010-11-08

    申请号:KR1020090037592

    申请日:2009-04-29

    Inventor: 강현숙 이병철

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of a nickel nanoparticle is provided to offer the reducing power to a nickel nano particle precursor through the irradiation of radioactive rays. CONSTITUTION: A manufacturing method of a nickel nanoparticle comprises the following steps: preparing alcohol or an alcohol solution containing nickel salt; and irradiating radioactive rays to the alcohol or the alcohol solution, for forming the nickel nanoparticle. The content amount of the alcohol included in the alcohol solution is more than 1 ppm. 0.001~50wt% of nickel salt is mixed with the total amount of the alcohol solution.

    Abstract translation: 目的:提供镍纳米颗粒的制造方法,以通过放射线照射来提供对镍纳米颗粒前体的还原能力。 构成:镍纳米颗粒的制造方法包括以下步骤:制备含有镍盐的醇或醇溶液; 并向所述醇或醇溶液照射放射线,以形成所述镍纳米颗粒。 醇溶液中所含的醇的含量大于1ppm。 0.001〜50重量%的镍盐与醇溶液的总量混合。

    은 나노입자를 포함하는 저온 작동 고체산화물 연료전지 제조방법 및 이에 의해 제조된 고체산화물 연료전지
    15.
    发明公开
    은 나노입자를 포함하는 저온 작동 고체산화물 연료전지 제조방법 및 이에 의해 제조된 고체산화물 연료전지 有权
    低温操作固体氧化物燃料电池组合的银纳米颗粒和固体氧化物燃料电池的制造方法

    公开(公告)号:KR1020120134332A

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:KR1020110053175

    申请日:2011-06-02

    CPC classification number: Y02P70/56 H01M8/12 C04B35/01 C04B35/64 H01M8/02

    Abstract: PURPOSE: A fuel cell for low temperature operations solid oxide fuel cell is provided to uniformly disperse carbon-coated silver nanoparticle without coagulation and to improve output efficiency of a fuel cell. CONSTITUTION: A manufacturing method of a solid oxide fuel cell(100) for low temperature operations comprises: a first step forming a fuel electrode(100) comprising a functional layer; a first step forming a fuel electrode(110) with a functional layer and receiving fuel; a second step forming an electrolyte layer(130) by coating the fuel electrode; and a third step forming an air electrode layer(150) which comprises LSCF(La_(1-x)Sr_zCo_(1-y)Fe_yO_(3-z)) which is coated with silver nanoparticles on the upper part of the electrolyte layer. The electrolyte layer comprises an electrolyte element(133) and a buffering element(135) inserted between the electrolyte element and the air electrode layer. In the LSCF, 0.2

    Abstract translation: 目的:提供用于低温操作的燃料电池,固体氧化物燃料电池用于均匀分散碳涂覆的银纳米颗粒而不凝固,并提高燃料电池的输出效率。 构成:用于低温操作的固体氧化物燃料电池(100)的制造方法包括:形成包括功能层的燃料电极(100)的第一步骤; 形成具有功能层并接收燃料的燃料电极(110)的第一步骤; 第二步骤,通过涂覆燃料电极形成电解质层(130); 以及形成空气电极层(150)的第三步骤,所述空气电极层包括在电解质层的上部涂覆有银纳米颗粒的LSCF(La_(1-x)Sr_zCo_(1-y)Fe_yO_(3-z))。 电解质层包括插入在电解质元件和空气电极层之间的电解质元件(133)和缓冲元件(135)。 在LSCF中,0.2 <= x <= 0.5,0.5 <= y <= 0.8,0 <= z <= 0.5。

    은 나노입자 제조방법
    16.
    发明公开
    은 나노입자 제조방법 无效
    银纳米颗粒的制造方法

    公开(公告)号:KR1020100107729A

    公开(公告)日:2010-10-06

    申请号:KR1020090025985

    申请日:2009-03-26

    Abstract: PURPOSE: A producing method of a silver nanoparticle is provided to simply and easily produce a silver nanoparticle without using a large amount of an additive. CONSTITUTION: A producing method of a silver nanoparticle comprises the following steps: preparing an alcohol solution or alcohol containing silver salt; and irradiating radioactive rays to the alcohol solution or the alcohol to form the silver nanoparticle. The content of alcohol in the alcohol solution is more than 2wt%. 0.001~90wt% of silver salt is combined for the total amount of the alcohol solution or the alcohol.

    Abstract translation: 目的:提供银纳米颗粒的制备方法,以简单且容易地制备银纳米颗粒而不使用大量的添加剂。 构成:银纳米颗粒的制造方法包括以下步骤:制备含有银盐的醇溶液或醇; 并将放射线照射到醇溶液或醇以形成银纳米颗粒。 醇溶液中醇的含量大于2重量%。 将0.001〜90重量%的银盐合并为醇溶液或醇的总量。

    전자빔 경화형 전도성 페이스트 조성물 및 이를 포함하는 경화방법
    18.
    发明授权
    전자빔 경화형 전도성 페이스트 조성물 및 이를 포함하는 경화방법 有权
    用于触控面板的电子束固化导电组合物,包含该组合物的触控面板及其固化方法

    公开(公告)号:KR101430150B1

    公开(公告)日:2014-08-18

    申请号:KR1020130038819

    申请日:2013-04-09

    CPC classification number: H01B1/22 G06F3/041 H05K1/09

    Abstract: The present invention relates to a method for curing a conductive paste composition. The conductive pattern curing method includes the following steps: A) producing conductive paste by mixing and defoaming 60 to 90 wt% of silver particles and 10 to 40 wt% of an electron beam-curing binder; B) coating a substrate with the conductive paste obtained in step A); and C) curing the coated substrate obtained in step B) for 1 to 15 seconds with an electron beam of 0.1 to 1 mA at 200 KeV. The present invention is shorter in curing time than existing curing methods and is improved in process speed and cost reduction. Moreover, a conductive pattern that is manufactured by using the method described above has excellent characteristics and can be widely used in the field of display touch panels.

    Abstract translation: 本发明涉及一种固化导电糊组合物的方法。 导电图案固化方法包括以下步骤:A)通过混合和消泡60至90重量%的银颗粒和10至40重量%的电子束固化粘合剂来制备导电浆料; B)用步骤A)中获得的导电糊涂布基材; 和C)在200keV下用0.1至1mA的电子束固化步骤B)中得到的涂布基材1至15秒。 本发明的固化时间比现有的固化方法短,并且提高了工艺速度和降低成本。 此外,通过使用上述方法制造的导电图案具有优异的特性,并且可以广泛地用于显示触摸面板领域。

    산화안정성이 우수한 코어-쉘 구조의 금속 나노입자의 제조방법
    19.
    发明授权
    산화안정성이 우수한 코어-쉘 구조의 금속 나노입자의 제조방법 有权
    具有优异氧化稳定性的核壳结构金属纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:KR101329081B1

    公开(公告)日:2013-11-14

    申请号:KR1020110033755

    申请日:2011-04-12

    CPC classification number: B22F9/16 B22F1/025 B22F9/24 B22F2202/11

    Abstract: 본 발명은 코어 금속 전구체 용액을 가열하여 교반하는 단계; 상기 코어 금속 전구체 용액에 쉘 금속 전구체 용액을 혼합한 후 가열하여 교반하는 단계; 및 상기 혼합된 용액에 방사선을 조사하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 산화안정성이 우수한 코어-쉘 구조의 금속 나노입자의 제조방법을 제공함으로써,
    화학적 환원제를 사용하지 않는 간단한 친환경 공정으로 생산량을 극대화할 수 있고, 부가적인 환원제 제거 과정도 필요없으며, 입자의 후열처리를 거치지 않아 제조공정이 단순화되어 경제성도 매우 우수한 코어-쉘 구조의 금속 나노입자의 제조방법을 제공할 수 있으며, 특히 금속 전구체 용액에 바로 방사선을 조사하는 것이 아니라 열처리를 거친 후에 방사선을 조사하는 방식을 채택하여 금속 나노입자의 산화안정성을 더욱 향상시킬 수 있는 장점이 있다.

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