분무열분해법을 이용하는 전구체 최적화에 의한 BAM계청색 형광체의 제조방법
    11.
    发明公开
    분무열분해법을 이용하는 전구체 최적화에 의한 BAM계청색 형광체의 제조방법 失效
    通过使用喷雾热解优化前驱体制备基于蓝宝石蓝色荧光材料的制备方法

    公开(公告)号:KR1020020015504A

    公开(公告)日:2002-02-28

    申请号:KR1020000048629

    申请日:2000-08-22

    Abstract: PURPOSE: Provided is a preparation method of BAM-based blue fluorescent material by spray pyrolysis of the precursors after optimizing their composition. The above material has spherical shape with the filled inside and has few defective surfaces even without the use of solvent or colloids like conventional material. The material of the invention has the optimized powder characteristics showing excellent fluorescence and is used in plasma display. CONSTITUTION: The blue fluorescent material is represented by the formula 1:Ba(a)Mg(c)Al(d)O(a+b+c+3/2d):Eub, wherein 0.5

    Abstract translation: 目的:提供一种基于BAM的蓝色荧光材料的制备方法,通过前体的喷雾热解优化其组成。 上述材料具有填充内部的球形形状,并且即使不使用像常规材料的溶剂或胶体,也具有少量缺陷表面。 本发明的材料具有显示优异荧光的优化粉末特性,并用于等离子显示。 构成:蓝色荧光材料由式1表示:Ba(a)Mg(c)Al(d)O(a + b + c + 3 / 2d):Eub,其中0.5 <= a <= 1.5,0

    알루미네이트계 형광체 분말의 제조방법
    12.
    发明授权
    알루미네이트계 형광체 분말의 제조방법 有权
    铝酸盐荧光粉的制备方法

    公开(公告)号:KR100534043B1

    公开(公告)日:2005-12-07

    申请号:KR1020040011266

    申请日:2004-02-20

    Abstract: 본 발명은 알루미네이트계 형광체 분말의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 질산알루미늄 수용액과 알루미늄 금속분말을 혼합 반응시켜 질산기의 함량이 적은 고농도의 염기성 질산알루미늄 용액을 형성한 후, 상기 염기성 질산알루미늄 용액에 제조하려는 알루미네이트 계열의 형광체 양론비에 맞도록 모체와 활성제를 첨가하여 전구체 용액을 제조하고 이를 분무열분해하여, 구형의 형상을 가짐과 동시에 입자 내부가 치밀해서 발광강도가 높고, 생산성이 월등히 향상되어 각종 디스플레이 산업 및 조명 산업 등에 유용한 알루미네이트계 형광체 분말의 제조방법에 관한 것이다.

    휘도 및 열화특성이 개선된 구형 형광체의 제조방법
    13.
    发明授权
    휘도 및 열화특성이 개선된 구형 형광체의 제조방법 失效
    具有改进的光致发光和热稳定性的球形磷酸盐的制备

    公开(公告)号:KR100513959B1

    公开(公告)日:2005-09-13

    申请号:KR1020020070443

    申请日:2002-11-13

    Abstract: 본 발명은 물성, 특히 휘도 및 열화특성이 개선된 형광체의 제조방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 PDP(플라즈마 디스플레이 패널)용 형광체, 예를 들면 구형 적색((Y,Gd)BO
    3 :Eu, Y
    2 O
    3 :Eu, Gd
    2 O
    3 :Eu), 녹색(Zn
    2 SiO
    4 :Mn, YBO
    3 :Tb, BaAl
    12 O
    19 :Mn), 청색 (BaMgAl
    10 O
    17 :Eu,BAM) 형광체 분말의 표면을 소수성이 되도록 표면의 친수성기 (예: 하이드록실기(-OH))를 알킬기, 아릴옥시기 또는 오가노실란기로 치환반응 시킴으로써 그의 열화특성 및 광특성을 개선시키는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의해 제조되어진 열화 및 휘도가 향상된 구형의 형광체는 고화질의 차세대 PDP 제조에 유리하게 이용될 수 있다.

    니켈 나노분말의 합성 방법
    14.
    发明授权
    니켈 나노분말의 합성 방법 失效
    镍纳米粉体的合成方法

    公开(公告)号:KR100508693B1

    公开(公告)日:2005-08-17

    申请号:KR1020040014376

    申请日:2004-03-03

    Abstract: 본 발명은 니켈 나노분말의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 수용성 니켈염, 핵생성제 및 분산제가 함께 용해된 니켈 수용액을 제조하고, 여기에 계면활성제와 사이클로헥산의 혼합용액을 가하여 마이크로에멀젼 상태화한 후 가온하여 암모니아수와 환원제로 환원반응시키고, 이를 급냉한 다음 안정화제와 에탄올을 가하여 층 분리시킨 후 원심분리하여 니켈 나노입자를 회수하여 건조시키는 단계를 포함하여 구성된다.
    본 발명은 액상법으로 니켈 나노분말을 제조함에 마이크로에멀젼법을 적용함으로써, 제조된 니켈 나노입자의 표면이 결정성 하이드라진염으로 둘러싸여 더욱 안정화된 니켈 나노분말을 제조할 수 있는 효과가 있다.

    개선된 열화 특성을 갖는 플라즈마 디스플레이 패널용청색 형광체의 제조방법
    15.
    发明授权
    개선된 열화 특성을 갖는 플라즈마 디스플레이 패널용청색 형광체의 제조방법 失效
    用于制备具有改善的热降解特性的等离子体显示面板的蓝色磷光体的方法

    公开(公告)号:KR100486964B1

    公开(公告)日:2005-05-03

    申请号:KR1020030008527

    申请日:2003-02-11

    Abstract: 본 발명은 구형의 BAM계 청색 형광체의 제조에 관한 것으로, 분무열분해 공정에 의해 형성된 구형의 BAM:Eu
    2+ 형광체 입자를 10
    -1 내지 10
    -3 mmHg 범위의 진공하에서 200 내지 1000℃에서 열처리한 후 수소/질소 혼합가스를 이용하여 1300 내지 1500℃에서 고온 환원처리하는 것을 포함하는 본 발명의 방법에 따라 제조된 BAM:Eu
    2+ 형광체는, 구형을 유지하면서 열화 특성 및 광 특성이 개선되어 차세대 평판 디스플레이용 형광체로서 유용하게 사용될 수 있으며, 제품의 휘도 및 수명 향상에 크게 기여할 수 있다.

    구형의 다공성 티타니아 분말의 개선된 제조방법
    16.
    发明授权
    구형의 다공성 티타니아 분말의 개선된 제조방법 失效
    一种制备球形多孔钛酸钡颗粒的改进方法

    公开(公告)号:KR100486064B1

    公开(公告)日:2005-04-29

    申请号:KR1020020028936

    申请日:2002-05-24

    Abstract: 본 발명은 구형 티타니아 분말의 제조 방법에 관한 것으로서, 분무열분해공정을 이용하여 분말을 제조함에 있어서 티타니아 원료로서 나노 발연 티타니아(fumed titania), 및 티타늄 이소프로폭사이드(titanium isopropoxide, TTIP) 또는 금속산화물의 혼합물을 적정 비율로 혼합하여 적용함을 특징으로 하는 본 발명의 방법에 따라 제조된 티타니아 분말은, 구형의 형상을 가지면서 다공성이며 분말들간의 결합성 및 안정성이 우수하여, 전자재료용 기초 소재, 광촉매, 백색 안료 및 화장품 원료의 다양한 응용 분야에 적용될 수 있다.

    액상법에 의한 탄소나노튜브의 제조방법
    17.
    发明公开
    액상법에 의한 탄소나노튜브의 제조방법 失效
    采用液氮方法生产碳纳米管的方法,采用液体碳材料作为碳源

    公开(公告)号:KR1020040085982A

    公开(公告)日:2004-10-08

    申请号:KR1020030020858

    申请日:2003-04-02

    Abstract: PURPOSE: Provided is a method for producing carbon nanotubes at low temperature and low costs in a large quantity through liquid-state reaction by treating liquid hydrocarbon materials as carbon sources under supercritical condition. CONSTITUTION: Carbon nanotubes are produced by the following steps of: (i) putting a mixture of 80-99.999wt.% of hydrocarbon materials, one or more of mixtures selected from saturated hydrocarbon, unsaturated carbon, aromatic hydrocarbon and derivatives thereof, and 0.001-20wt.% of nucleus materials in a high pressure vessel, wherein the nucleus materials are nano-sized metal particles or metal oxides enabling formation of seeds, and the metals are one or more of mixtures selected from transition metals comprising Co, Ni and Fe, precious metals(Pt, Pd), alkali metals and alkali earth metals; (ii) applying pressure of 1-400atm. and 200-800deg.C of temperature to liquid hydrocarbon materials for 1-600min to be in equilibrium between liquid state and vapor state; (iii) cooling reactants(supercritical fluid) at a rate of 0.01-50deg.C/min which is the same as a heating rate; (iv) separating carbon nanotubes from reactants. The resultant carbon nanotubes are applied to field emitters, nano-composites and nano devices.

    Abstract translation: 目的:提供一种通过在超临界条件下处理液态烃材料作为碳源,通过液态反应在低温低成本生产碳纳米管的方法。 构成:碳纳米管通过以下步骤制备:(i)将80-99.999重量%的烃材料,一种或多种选自饱和烃,不饱和碳,芳族烃及其衍生物的混合物和0.001 -20重量%的核材料在高压容器中,其中核材料是能够形成种子的纳米尺寸金属颗粒或金属氧化物,并且金属是一种或多种选自包含Co,Ni和Fe的过渡金属的混合物 ,贵金属(Pt,Pd),碱金属和碱土金属; (ii)施加1-400atm的压力。 和200-800℃的温度对液态烃材料1-600min处于液态和蒸汽状态之间的平衡状态; (iii)以与加热速度相同的0.01-50℃/分钟的速度冷却反应物(超临界流体); (iv)从反应物中分离碳纳米管。 所得碳纳米管应用于场发射体,纳米复合材料和纳米器件。

    진공자외선용 적색 형광체 및 그의 제조방법
    18.
    发明授权
    진공자외선용 적색 형광체 및 그의 제조방법 失效
    진공자외선용적색형광체및그의제조방법

    公开(公告)号:KR100451671B1

    公开(公告)日:2004-10-08

    申请号:KR1020020028890

    申请日:2002-05-24

    Abstract: PURPOSE: A red fluorescent substance for VUV(Vacuum UltraViolet), its preparation method and a plasma display panel or light emitting lamp containing the fluorescent substance are provided, to obtain a fluorescent substance having a high absorption peak at a range of VUV and an excellent emission luminance. CONSTITUTION: The red fluorescent substance is represented by (Y1-a-b-cGdaEubMc)2O3, wherein M is a rare earth metal selected from the group consisting of Dy, Sm, Nd, Tm, Pr and Sc; and 0

    Abstract translation: 目的:提供用于VUV(真空UltraViolet)的红色荧光物质,其制备方法和含有该荧光物质的等离子体显示板或发光灯,以获得在VUV范围内具有高吸收峰的荧光物质, 发光亮度。 构成:红色荧光物质由(Y1-a-b-cGdaEubMc)2O3表示,其中M是选自Dy,Sm,Nd,Tm,Pr和Sc的稀土金属; 并且0 <= a <1,0.005≤b≤0.2,并且0.00001≤c≤0.1。 该方法包括以下步骤:将钇化合物,钆化合物,选自Dy,Sm,Nd,Tm,Pr和Sc的稀土金属的金属化合物,柠檬酸和乙二醇在溶剂中溶解成 准备前体溶液; 通过用气溶胶发生器喷雾所述溶液在300-1500℃下干燥和加热所述前体溶液以制备荧光物质粉末; 在800〜1500℃下加热荧光体粉末1〜5小时。

    구형 니켈 및 니켈 산화물 미세분말의 제조방법
    19.
    发明授权
    구형 니켈 및 니켈 산화물 미세분말의 제조방법 失效
    구형니켈및니켈산화물미세분말의제조방법

    公开(公告)号:KR100428750B1

    公开(公告)日:2004-04-27

    申请号:KR1020010028432

    申请日:2001-05-23

    Inventor: 강윤찬 박희동

    Abstract: PURPOSE: Provided is a process for producing spherical nickel or nickel oxide fine powder used as base material for a laminated ceramic condenser by a spray thermal decomposition method. CONSTITUTION: The process comprises the steps of: preparing 0.02-4M(based on the nickel) of a precursor solution by dissolving a nickel precursor material selected from nitrate, acetate, chloride, hydrate, and sulfate of nickel and an additive capable of forming a polymer, selected from di- or tri-carboxylic acid or multi-valent alcohol or a mixture thereof in distilled water or alcohol; injecting the precursor solution into a sprayer and generating drops with a diameter of 0.1-100 micrometer; injecting the drops into a reactor with 200-1500deg.C and drying and performing a thermal decomposition under oxidizing, reducing, or inert gas atmosphere to obtain the nickel or nickel oxide fine powder; additionally, heat-treating the nickel or nickel oxide fine powder at 300-1200deg.C for 10 minutes to 5 hours.

    Abstract translation: 目的:提供一种通过喷雾热分解法制备用作叠层陶瓷冷凝器基材的球形镍或氧化镍细粉的方法。 构成:该方法包括以下步骤:通过溶解选自镍的硝酸盐,乙酸盐,氯化物,水合物和硫酸盐的镍前体材料以及能够形成一种前体溶液的添加剂来制备前体溶液的0.02-4M(基于镍) 选自二 - 或三 - 羧酸或多价醇或其在蒸馏水或醇中的混合物的聚合物; 将前体溶液注入喷雾器并产生直径为0.1-100微米的液滴; 将液滴注入200-1500℃的反应器中,干燥,在氧化,还原或惰性气体气氛下进行热分解,得到镍或氧化镍细粉; 另外,在300-1200℃下热处理镍或氧化镍细粉10分钟至5小时。

    비유기성 고분자 용액을 이용한 분무열분해법에 의한바륨마그네슘알루미네이트계 청색 및 녹색 형광체 분말의제조방법
    20.
    发明授权
    비유기성 고분자 용액을 이용한 분무열분해법에 의한바륨마그네슘알루미네이트계 청색 및 녹색 형광체 분말의제조방법 失效
    비유기성고분자용액을이용한분무해법에의한바륨마그네슘알루미네이트계청색및녹색체분말의제조방법

    公开(公告)号:KR100411176B1

    公开(公告)日:2003-12-18

    申请号:KR1020010009341

    申请日:2001-02-23

    Abstract: PURPOSE: A method for preparing a barium magnesium aluminate-based blue and green fluorescent substance powder by spray pyrolysis using a nonorganic polymer solution and a barium magnesium aluminate-based blue and green fluorescent substance prepared by the method are provided, to obtain completely spherical fluorescent powder by improving the heat stability. CONSTITUTION: The barium magnesium aluminate-based blue and green fluorescent substance is represented by Ba(a-b)MgcAldOx : Mnb, wherein 0.5

    Abstract translation: 目的:提供一种使用非有机聚合物溶液和通过该方法制备的基于铝酸钡镁的蓝色和绿色荧光物质通过喷雾热解制备基于铝酸钡镁的蓝色和绿色荧光物质粉末的方法,以获得完全球形荧光 通过改善粉末的热稳定性。 构成:基于铝酸钡镁的蓝色和绿色荧光物质由Ba(ab)MgcAldOx:Mnb表示,其中0.5

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