Abstract:
본 발명은 투명한 적색 형광막을 제조하는 방법 및 이에 의하여 제조되는 투명 적색 형광막에 관한 것이다. 상기 목적을 달성하기 위하여, 본원발명은 YVO 4 :Eu 3 + 적색형광체 분말과 10 내지 30 중량 %의 바인더 물질을 용매에 혼합한 후 교반하여 형광체 현탁액을 제조하는 단계(단계 1); 상기 형광체 현탁액을 기판에 대하여 스핀코팅하여 막을 형성하는 단계(단계 2); 및 형성된 막을 건조하는 단계(단계 3);를 포함하는 것을 특징으로 하는 투명 적색 형광막의 제조방법을 제공한다. 또한, 본 발명은 상기의 방법으로 제조되는 투과도 및 휘도가 높은 투명 적색 형광막을 제공한다. 본 발명에 따르면, 현탁액 내에서 형광체 분말이 균일하게 분산되어 스핀코팅 공정에 효과적으로 수행되며, 가시광선 영역에서 투과도가 높은 막이 형성될 뿐만 아니라, 균일하고 높은 휘도를 갖는 형광막을 제조할 수 있으며, 자발광형 투명 디스플레이 소자용 재료로 유용하게 사용할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
PURPOSE: A green phosphor is provided to have excellent luminous efficiency, short afterimage effect and to have a hemispheric particle shape and a particle size of 1 μm or less. CONSTITUTION: A green phosphor is represented by chemical formula 1: Y_2.98(Al,Ga)_(5-x)O_(12-y):Ce^(3+)_0.02. In chemical formula 1, x is 0.2
Abstract:
본 발명은 칼슘-보레이트-실리케이트계 녹색 발광 형광체에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 칼슘(Ca)과 붕소(B)를 필수 성분으로 함유하는 실리케이트계 산화물 모체에, 유로퓸(Eu) 활성제가 일정량 포함되어 있음으로써 250 ~ 450 nm 부근의 자외선 여기광원에 의해 여기되어 450 ~ 650 nm 파장범위의 강한 발광 밴드를 나타내므로 자외선 여기 발광 다이오드용 발광소자로 유용한 칼슘-보레이트-실리케이트계 녹색 발광 형광체에 관한 것이다.
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본 발명은 고색순도 적색 발광 특성을 가지는 갈륨산화물계 형광체 분말의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 모체로 갈륨(Ga) 산화물과 가돌리늄(Gd) 또는 이트륨(Y)의 산화물을 사용하고, 활성제로 유로퓸(Eu)을 사용하며, 더 이상의 융제(Flux)를 첨가하지 않고서 분무열분해법을 통하여 제조하는 입자 크기가 균일한 갈륨산화물계 형광체 분말의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 제조방법으로 제조된 갈륨산화물계 형광체는 자외선 여기조건에서 발광 특성이 우수하므로 고색순도용 적색 표시소자 분야에 유용하게 적용된다. 갈륨산화물계 형광체, 분무열분해, 냉음극 형광램프(Cold Cathode Fluorescent Lamp, CCFL)
Abstract:
PURPOSE: A method for preparing ruthenium dioxide nanopowder is provided to synthesis ruthenium dioxide nanopowder with uniform nanosize using a reverse micelle process. CONSTITUTION: A method for preparing ruthenium dioxide nanopowder comprises the steps of: mixing ruthenium solution into a mixed solution of surfactant and organic solvent to form a solution of reverse micelle; adding precipitant to the solution of reverse micelle and controlling the pH of the solution of reverse micelle to precipitate the ruthenium hydroxide; separating the precipitated ruthenium hydroxide to obtain ruthenium hydroxide; adding an oxidizer to the obtained ruthenium hydroxide and obtaining tetravalent ruthenium precursor; and heating the tetravalent ruthenium precursor to obtain ruthenium dioxide nanopowder.
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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.
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.
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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:
PURPOSE: A process for producing a spherical boron oxide-based red fluorescent body is provided to save manufacturing costs, to lower the temperature at which the fluorescent body is formed, to prevent the degradation of fluorescent body and to improve productivity. CONSTITUTION: The process for producing a spherical boron oxide based red fluorescent body having the formula: (Y,Gd)BO3:Eu comprises the steps of: (a) adding tetraethyl orthosilicate(TEOS), aqueous ammonia and water to ethyl alcohol and mixing them to precipitate hydrated silica, (b) dispersing the filtered hydrated silica into a precursor solution containing yttrium, gadolinium, europium and boron, controlling the pH to the range of 8-11 with a basic solution to coprecipitate them in the form of hydroxides, and (c) drying the hydroxides and heat treating at the temperature ranged from 800 to 1100 deg.C.
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