구리 프탈로시아닌이 부착된 나노구조체의 제조방법 및 산화 구리 입자가 부착된 나노구조체의 제조방법
    21.
    发明公开
    구리 프탈로시아닌이 부착된 나노구조체의 제조방법 및 산화 구리 입자가 부착된 나노구조체의 제조방법 有权
    铜酞菁纳米结构材料和氧化铜涂层纳米结构材料的制造方法

    公开(公告)号:KR1020130054661A

    公开(公告)日:2013-05-27

    申请号:KR1020110120182

    申请日:2011-11-17

    CPC classification number: B22F9/24 B22F1/0018 B82Y40/00

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of a nanostructure precursor is provided to manufacture a nanostructure with attached copper phthalocyanine and a nanostructure with attached copper oxide particle by a using a copper phthalocyanine precursor through a simple process of heating and sintering. CONSTITUTION: A manufacturing method of a nanostructure precursor comprises a step of mixing at least one of an ethylene glycol solvent and metal, metal oxide, and semiconductor nanostructure in a synthesis reactor; a step of injecting 4-nitrophthalonitrile, copper(II) acetate monohydrate, and ammonium molybdate in order, into the synthesis reactor; a step stirring and heating the solution to form a solution containing a nanostructure with attached phthalocyanine; a step of centrifugating, washing, and drying the solution to form a nanostructure powder with attached cooper phthalocyanine; a step of sintering the nanostructure powder with attached copper phthalocyanine, to obtain a nanostructure powder with attached copper oxide particle. The aspect ratio of the nanostructure is 1 or more. The heating is conducted at 120-180 °C for 50-80 hours. The sintering is conducted at 200-800 °C. [Reference numerals] (AA) Start; (BB) End; (S100) Inject at least one nanostructure of an ethylene glycol solvent, metal, metal oxide, and semiconductor into a synthesis reactor and stir; (S200) Inject 4-nitrophthalonitrile, copper(II) acetate monohydrate, and ammonium molybdate in order into the synthesis reactor and stir; (S300) Form a solution containing a nanostructure with attached copper phthalocyanine by heating the stirred solution; (S400) Form nanostructure powder with attached copper phthalocyanine by centrifuging, washing, and drying the formed solution

    Abstract translation: 目的:提供一种纳米结构前体的制造方法,通过简单的加热和烧结工艺,通过使用铜酞菁前体制造具有连接的铜酞菁和具有附着的氧化铜颗粒的纳米结构的纳米结构。 构成:纳米结构前体的制造方法包括在合成反应器中混合乙二醇溶剂和金属,金属氧化物和半导体纳米结构中的至少一种的步骤; 向合成反应器中依次注入4-硝基邻苯二腈,乙酸铜(II)和钼酸铵的步骤; 搅拌并加热溶液以形成含有附着的酞菁的纳米结构的溶液的步骤; 离心,洗涤和干燥溶液以形成具有附着的铜酞菁的纳米结构粉末的步骤; 用连接的铜酞菁烧结纳米结构粉末的步骤,以获得具有附着的氧化铜颗粒的纳米结构粉末。 纳米结构的纵横比为1以上。 加热在120-180℃下进行50-80小时。 烧结在200-800℃进行。 (附图标记)(AA)开始; (BB)结束; (S100)将至少一种乙二醇溶剂,金属,金属氧化物和半导体的纳米结构物注入合成反应器中并搅拌; (S200)依次向合成反应器中注入4-硝基邻苯二腈,乙酸铜(II)和钼酸铵,搅拌; (S300)通过加热搅拌的溶液形成含有附着的铜酞菁的纳米结构的溶液; (S400)通过离心,洗涤和干燥形成的溶液形成具有附着的铜酞菁的纳米结构粉末

    기능성 폴리우레탄 필름 및 이의 제조방법
    22.
    发明授权
    기능성 폴리우레탄 필름 및 이의 제조방법 有权
    功能性聚氨酯薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:KR101151623B1

    公开(公告)日:2012-06-11

    申请号:KR1020100110510

    申请日:2010-11-08

    Abstract: 본 발명은 기능성 폴리우레탄 필름 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 폴리우레탄 수지 100 중량부에 대하여, 가교제 0.1 내지 5.0 중량부, 유기용매 40 내지 80 중량부, 금속 프탈로시아닌 유도체 0.01 내지 10.0 중량부 및 알루미늄이 도핑된 산화아연 나노로드 0.5 내지 5.0 중량부를 포함하는 폴리우레탄 수지 혼합용액을 기재에 캐스트하여 얻어진 것을 특징으로 하는 폴리우레탄 필름에 관한 것이다. 금속 프탈로시아닌 유도체와 알루미늄이 도핑된 산화아연 나노로드를 함유하는 본 발명에 따른 폴리우레탄 필름은 통상의 폴리우레탄보다 뛰어난 소취성, 자외선 차단성, 대전방지성 및 피부자극 완화 효과를 제공할 수 있다.

    복합섬유 및 이의 제조방법
    23.
    发明授权
    복합섬유 및 이의 제조방법 有权
    复合纤维及其制造方法

    公开(公告)号:KR101112448B1

    公开(公告)日:2012-03-13

    申请号:KR1020090081199

    申请日:2009-08-31

    Abstract: 본 발명은 이산화티탄(TiO
    2 ) 나노분말을 0.5~20 중량%와 고분자 수지 80~99.5 중량%를 함유하는 수지 조성물이 초부(sheath)를 형성하고 고분자 수지 조성물이 심부(core)를 형성하여 복합방사 섬유를 제조하는 단계와, 상기 복합방사 섬유를 금속 전구체 용액에 침지후 광증착(photodeposition)시키는 상기 복합방사 섬유의 이산화티탄 입자 위에 금속 입자를 담지하는 단계를 포함하는 복합섬유의 제조방법을 제공한다.
    이산화티탄, 복합섬유, 항균성

    산화아연 나노막대 제조 방법
    24.
    发明授权
    산화아연 나노막대 제조 방법 有权
    制备ZnO纳米棒的方法

    公开(公告)号:KR101012217B1

    公开(公告)日:2011-02-08

    申请号:KR1020080124081

    申请日:2008-12-08

    Inventor: 임상규 황성호

    Abstract: 산화아연 나노막대 제조 방법이 개시된다. 산화아연 나노막대 제조 방법은 아연(Zn) 전구체, 도핑 금속 전구체, 에멀젼화제 및 유기용매가 혼합된 제1 에멀젼 용액을 준비하는 단계; 상기 제1 에멀젼 용액에 환원 물질을 투입하여 제2 에멀젼 용액을 준비하는 단계; 및 상기 제2 에멀젼 용액을 20 내지 300℃의 온도로 가열하는 단계를 포함한다.

    전기화학증착법을 통한 산화아연 나노로드가 성장된 탄소 나노섬유의 제조방법 및 이로부터 제조된 탄소 나노섬유를 포함하는 전극
    27.
    发明授权
    전기화학증착법을 통한 산화아연 나노로드가 성장된 탄소 나노섬유의 제조방법 및 이로부터 제조된 탄소 나노섬유를 포함하는 전극 有权
    通过电化学沉积生产用氧化锌纳米棒生长的碳纳米纤维的方法,以及由其制备的包含碳纳米纤维的电极

    公开(公告)号:KR101717911B1

    公开(公告)日:2017-04-04

    申请号:KR1020150155294

    申请日:2015-11-05

    CPC classification number: Y02P20/135

    Abstract: 본발명은산화아연나노로드가성장된탄소나노섬유의제조방법으로서, a)폴리아크로니트릴(PAN) 고분자를 N,N-디메틸포름아미드(DMF)에첨가하여교반함으로써혼합용액을제조하는단계; b)상기혼합용액을전기방사하여고분자나노섬유를제조하는단계; c)상기고분자나노섬유를 500 내지 2000℃에서소성하여탄소나노섬유를제조하는단계; 및 d) 전기화학증착법을통해상기탄소나노섬유상에전기화학증착법을통한말단부분의형태조절이가능한산화아연나노로드를성장시키는단계를포함하는방법, 이로부터제조되는산화아연나노로드가성장된탄소나노섬유, 이를이용한전극및 광전기화학전지를제공한다.

    Abstract translation: 本发明包括制备由生产氧化锌纳米棒生长的碳纳米纤维的方法的混合溶液的步骤中,一)加入到搅拌的聚酯弧腈(PAN)聚合物N,N-二甲基甲酰胺(DMF); b)静电纺丝混合溶液以生产聚合物纳米纤维; c)以500〜2000℃烧制聚合物纳米纤维以制造碳纳米纤维; 和d)包含锌纳米氧化物通过穿过电化学沉积方法的电化学沉积到碳纳米纤维加载远侧部分的形式的控制生长的步骤中,锌的纳米氧化物负载由其生产生长的碳 纳米纤维,使用其的电极和光电化学电池。

    항균 기능과 자외선 차단 기능을 가지는 섬유 및 이의 제조방법
    28.
    发明公开
    항균 기능과 자외선 차단 기능을 가지는 섬유 및 이의 제조방법 审中-实审
    抗微生物和紫外线防护纤维及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020150043608A

    公开(公告)日:2015-04-23

    申请号:KR1020130121513

    申请日:2013-10-11

    Abstract: 본발명은항균기능과자외선차단기능을가지는섬유및 이의제조방법에관한것이다. 본발명에따른항균및 자외선차단기능을가지는섬유및 이의제조방법은구체적으로 5 마이크로이하의산화아연(ZnO) 나노분말을 0.5~20중량%와열가소성수지 80~99.5중량%를함유하는수지조성물을방사하여섬유를제조하는방법또는 5 마이크로이하의산화아연(ZnO) 나노분말을 0.5~20중량%와열가소성수지 80~99.5중량%를함유하는수지조성물을복합방사섬유의초부(sheath)를형성하고열가소성수지가심부(core)를형성하는복합섬유를제조한후 상기섬유를은(Ag), 금(Pt), 금(Au), 구리(Cu) 등의금속이온수용액과알콜로이루어진용액에침지후광증착(photodeposition)시켜이산화티탄입자함유복합방사한섬유의이산화티탄입자위에은(Ag), 금(Pt), 금(Au), 구리(Cu) 등나노입자가담지된기능성나노복합섬유를제조한다. 본발명의기능성나노복합섬유는은(Ag), 금(Pt), 금(Au), 구리(Cu) 등나노입자가담지된반도체금속산화물입자를함유한기능성복합섬유로자외선차단, 전자파차폐, 방취및 항균성소재등으로활용가능하다.

    Abstract translation: 本发明涉及具有抗菌和UV阻断功能的纤维及其制造方法。 特别地,根据本发明的方法,通过纺丝含有0.5-20重量%的5微米或更小的氧化锌(ZnO)纳米颗粒和80-99.5重量%的热塑性树脂的树脂组合物,或 在具有含有包含0.5〜20重量%的5微米或更小的氧化锌(ZnO)纳米颗粒和80-99.5重量%的热塑性树脂的树脂组合物和包含热塑性树脂的芯的鞘的复合纤维之后, 在复合纤维的二氧化钛颗粒上通过将复合纤维浸渍在包含(a)的溶液中的溶液中来制备其中浸渍了银(Ag),金(Pt),金(Au)和铜 银(Ag),金(Pt),金(Au)和铜(Cu)和醇的金属离子溶液,并通过其沉积。 可以使用本发明的功能性纳米复合纤维作为其中浸渍有银(Ag),金(Pt),金(Au)和铜(Cu)等纳米粒子的半导体金属氧化物粒子的功能性复合纤维。 防紫外线,电磁波屏蔽,除臭和​​抗菌材料。

    단분산성 PMMA 고분자 나노비드 및 이의 제조방법
    29.
    发明公开
    단분산성 PMMA 고분자 나노비드 및 이의 제조방법 有权
    单分散PMMA聚合物纳米针及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020150040057A

    公开(公告)日:2015-04-14

    申请号:KR1020130118586

    申请日:2013-10-04

    CPC classification number: C08F20/14 C08F20/00 C08J3/12 C08J5/00 C08K3/22 C08L33/12

    Abstract: 본기재는단분산성폴리메틸메타크릴레이트(PMMA) 고분자나노비드의제조방법에관한것으로, (a) 중합개시제를포함하는수성분산액을제조하는단계; 및 (b) 상기분산액에메틸메타크릴레이트(MMA)를첨가한뒤, 질소분위기하에서분산중합시키는단계를포함하는, 방법에관한것이다. 또한, 본기재는상기단계 (b)에서, 상기분산액에산화아연(ZnO) 분말을추가로첨가함으로써산화아연을포함하는단분산성 PMMA 고분자나노비드를제조하는방법을제공한다.

    Abstract translation: 本说明书涉及单分散聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)聚合物纳米针的制备方法,该方法包括以下步骤:(a)制备含有聚合引发剂的含水分散液; 和(b)将甲基丙烯酸甲酯(MMA)加入到水分散液中,并使混合物在氮气气氛中分散和聚合。 此外,本发明提供了在步骤(b)中通过在ZnO水分散液中另外添加ZnO粉末而制备含有ZnO的单分散聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)聚合物纳米管的制备方法。

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