나노선이 보조된 레이저 탈착/이온화 질량분석 방법
    21.
    发明授权
    나노선이 보조된 레이저 탈착/이온화 질량분석 방법 有权
    纳米辅助激光解吸/离子质谱分析

    公开(公告)号:KR100534204B1

    公开(公告)日:2005-12-07

    申请号:KR1020040017901

    申请日:2004-03-17

    Inventor: 최헌진 변재철

    CPC classification number: H01J49/0418

    Abstract: 본 발명은 나노선이 보조된 레이저 탈착/이온화 질량분석 방법에 관한 것으로서, 시료를 고정할 수 있고 조사되는 시료에 레이저의 에너지를 보다 효과적으로 전달하면서 시료를 탈착 및 이온화 시키는 나노선(nanowire)을 사용하여 매트릭스 용액 없이도 시료의 질량분석을 수행할 수 있는 나노선이 보조된 레이저 탈착/이온화 질량분석 방법에 관한 것이다.
    이러한 본 발명에 의하면, 상기와 같은 나노선을 사용함으로써, 매트릭스 없이 시료를 효과적으로 탈착 및 이온화 시켜 정성 및 정량분석, 미량분석 및 저분자량 시료의 분석을 효과적으로 수행할 수 있으며, 기존 말디-톱 질량분석법(MALDI-Tof MS)에서 이용하는 장치를 그대로 이용할 수 있는 장점이 있게 된다. 특히, 매트릭스를 사용하지 않기 때문에 1000 달튼 이내의 작은 분자량을 갖는 시료의 질량분석을 수행할 수 있고, 나노선이 시료를 일정 면적에 고정시키기 때문에 정량분석을 수행할 수 있다.

    나노선이 보조된 레이저 탈착/이온화 질량분석 방법
    22.
    发明公开
    나노선이 보조된 레이저 탈착/이온화 질량분석 방법 有权
    纳米线辅助激光解吸/电离质谱

    公开(公告)号:KR1020050092809A

    公开(公告)日:2005-09-23

    申请号:KR1020040017901

    申请日:2004-03-17

    Inventor: 최헌진 변재철

    CPC classification number: H01J49/0418

    Abstract: 본 발명은 나노선이 보조된 레이저 탈착/이온화 질량분석 방법에 관한 것으로서, 시료를 고정할 수 있고 조사되는 시료에 레이저의 에너지를 보다 효과적으로 전달하면서 시료를 탈착 및 이온화 시키는 나노선(nanowire)을 사용하여 매트릭스 용액 없이도 시료의 질량분석을 수행할 수 있는 나노선이 보조된 레이저 탈착/이온화 질량분석 방법에 관한 것이다.
    이러한 본 발명에 의하면, 상기와 같은 나노선을 사용함으로써, 매트릭스 없이 시료를 효과적으로 탈착 및 이온화 시켜 정성 및 정량분석, 미량분석 및 저분자량 시료의 분석을 효과적으로 수행할 수 있으며, 기존 말디-톱 질량분석법(MALDI-Tof MS)에서 이용하는 장치를 그대로 이용할 수 있는 장점이 있게 된다. 특히, 매트릭스를 사용하지 않기 때문에 1000 달튼 이내의 작은 분자량을 갖는 시료의 질량분석을 수행할 수 있고, 나노선이 시료를 일정 면적에 고정시키기 때문에 정량분석을 수행할 수 있다.

    리튬이차전지용 나노선 전극 및 그 제조방법
    24.
    发明授权
    리튬이차전지용 나노선 전극 및 그 제조방법 失效
    用于可充电锂电池的纳米电极及其制造方法

    公开(公告)号:KR100496648B1

    公开(公告)日:2005-06-22

    申请号:KR1020030029458

    申请日:2003-05-09

    Abstract: 본 발명은 나노선을 사용한 리튬전지용 음극에 관한 것으로, 상기의 음극을 이용하여 전지용량, 고율 충방전 특성 및 사이클 특성이 향상된 리튬전지를 제공한다. 음극 활물질이 나노선으로 이루어지고, 상기 나노선은 Sb, Bi, Sn, Cd, In, Pb, Si, SnO, SnO
    2 , ZnO, CdO, PbO, C 중에서 선택되는 어느 하나의 물질이 사용된다.

    리튬이온 이차전지의 양극용 리튬망간 산화물 분말의 제조방법
    25.
    发明授权

    公开(公告)号:KR100406982B1

    公开(公告)日:2003-11-28

    申请号:KR1020010018723

    申请日:2001-04-09

    CPC classification number: H01M4/505 H01M4/131 H01M10/0525

    Abstract: 본 발명은 전기화학적 특성이 향상된 음이온이 대량 치환된 나노 크기의 리튬이온 이차전지 양극용 리튬 망간 산화물의 제조 방법에 관한 것이다.
    본 발명은 상온에서 나노 미터 크기에 준안정 상태를 갖는 리튬 망간 산화물을 기계화학 공정 (mechanochemical process)으로 합성한다는 것이다. 본 발명에 의해 합성한 분말을 양극으로 사용할 경우 2.4-4.3V 전압범위에서 충방전 횟수에 따른 용량저하가 극히 적고, 수명이 긴 리튬이온 이차전지를 제조할 수 있다.

    Abstract translation: 目的:提供用于锂离子二次电池阴极的阴离子取代的纳米尺寸的锂锰氧化物粉末,其具有小容量减少和长寿命。 构成:锂锰氧化物粉末通过包括以下步骤的方法制备:混合锂材料粉末,锰材料粉末和含阴离子的化合物; 并通过机械化学过程使混合物反应。 锂材料粉末是选自由Li 2 O,LiCO 3,LiNO 3,Li 3 N,LiF,LiS,LiI或锂化合物组成的组中的一种。 锰材料粉末是选自由Mn,γ-MnO 2,α-MnO 2,β-MnO 2,Mn 2 O 3,Mn 3 O 4或锰化合物组成的组中的一种。 而含阴离子的化合物是选自S,F,I或N.

    리튬이온 이차전지의 양극용 리튬망간 산화물 분말의 제조방법
    26.
    发明公开
    리튬이온 이차전지의 양극용 리튬망간 산화물 분말의 제조방법 失效
    锂离子二次电池阴极氧化锰粉及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020020078704A

    公开(公告)日:2002-10-19

    申请号:KR1020010018723

    申请日:2001-04-09

    CPC classification number: H01M4/505 H01M4/131 H01M10/0525

    Abstract: PURPOSE: Provided is anion-substituted nano-sized lithium manganese oxide powder for a cathode of a lithium ion secondary battery having small capacity-reduction and long lifetime. CONSTITUTION: The lithium manganese oxide powder is produced by a process comprising the steps of: mixing lithium material powder, manganese material powder, and an anion-contained compound; and reacting the mixture by a mechanochemical process. The lithium material powder is one selected from the group consisting of Li2O, LiCO3, LiNO3, Li3N, LiF, LiS, LiI, or a lithium compound. The manganese material powder is one selected from the group consisting of Mn, gamma-MnO2, alpha-MnO2, beta-MnO2, Mn2O3, Mn3O4, or a manganese compound. And the anion-contained compound is one selected from S, F, I, or N.

    Abstract translation: 目的:提供具有小容量降低和长寿命的用于锂离子二次电池的阴极的阴离子取代的纳米尺寸的锂锰氧化物粉末。 构成:锂锰氧化物粉末通过包括以下步骤的方法制备:将锂材料粉末,锰材料粉末和含阴离子的化合物混合; 并通过机械化学过程使混合物反应。 该锂材料粉末是选自Li 2 O,LiCO 3,LiNO 3,Li 3 N,LiF,LiS,LiI或锂化合物中的一种。 锰材料粉末是选自Mn,γ-MnO 2,α-MnO 2,β-MnO 2,Mn 2 O 3,Mn 3 O 4或锰化合物中的一种。 并且含阴离子的化合物是选自S,F,I或N.

    내산화성이 향상된 탄화규소 소재 및 그의 제조 방법
    27.
    发明公开
    내산화성이 향상된 탄화규소 소재 및 그의 제조 방법 失效
    具有改善耐氧化性的碳化硅陶瓷及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020020072440A

    公开(公告)日:2002-09-16

    申请号:KR1020010012422

    申请日:2001-03-10

    Abstract: PURPOSE: A silicon carbide ceramics is provided which does not deteriorates high temperature strength by having superior oxidation resistance even in case that the silicon carbide ceramics is maintained at high temperature for a long period of time, and a process for manufacturing the silicon carbide ceramics is provided. CONSTITUTION: The process for manufacturing high toughness silicon carbide ceramics with improved oxidation resistance comprises the steps of obtaining a raw material powder mixture by mixing β-silicon carbide powder with solvent, 0.1 to 3 wt.% of an organic binder such as polyethylene glycol or polyvinyl alcohol, and 2 to 25 wt.% of sintering aid consisting of a composition of 0.5 to 10 wt.% of α-silicon carbide powder, 1 to 12 wt.% of aluminum nitride and 2 to 25 wt.% of rare earth metal silicate compound (Re2Si2O7), or a composition of 1 to 12 wt.% of aluminum nitride and 2 to 25 wt.% of rare earth metal oxide (Re2O3) and silica (SiO2) for the total weight of ceramics; compression molding the raw material powder mixture; and heat treating the sintered green compact under the pressure by an inert gas after sintering the obtained green compact at the temperature range of 1800 to 1900 deg.C, wherein the mixing comprises drying after wet type ball milling, the rare earth metal is a metal selected from Y, Yb, Er, Lu, La and Sc, and a mole ratio of the rare earth metal oxide to silica is 1:2.

    Abstract translation: 目的:提供一种碳化硅陶瓷,即使在碳化硅陶瓷长时间保持高温的情况下,通过具有优异的抗氧化性也不会使高温强度劣化,并且碳化硅陶瓷的制造方法为 提供。 构成:具有改善的抗氧化性的制造高韧性碳化硅陶瓷的方法包括以下步骤:通过将β-碳化硅粉末与溶剂混合得到原料粉末混合物,0.1-3重量%的有机粘合剂如聚乙二醇或 聚乙烯醇和2〜25重量%的烧结助剂,其组成为0.5〜10重量%的α-碳化硅粉末,1〜12重量%的氮化铝和2〜25重量%的稀土 金属硅酸盐化合物(Re 2 Si 2 O 7),或1〜12重量%的氮化铝和2〜25重量%的稀土金属氧化物(Re 2 O 3)和二氧化硅(SiO 2)为陶瓷总重量的组合物。 压缩成型原料粉末混合物; 在1800〜1900℃的温度范围烧结得到的生坯后,通过惰性气体在压力下对烧结的生坯进行热处理,其中混合包括湿式球磨后的干燥,稀土金属是金属 选自Y,Yb,Er,Lu,La和Sc,稀土金属氧化物与二氧化硅的摩尔比为1:2。

    리튬 이온 이차 전지의 양극용 비정질 리튬 망간 산화물의 제조 방법
    28.
    发明授权
    리튬 이온 이차 전지의 양극용 비정질 리튬 망간 산화물의 제조 방법 失效
    用于锂离子二次电池正极的无定形锂锰氧化物的制备方法

    公开(公告)号:KR100312151B1

    公开(公告)日:2001-11-03

    申请号:KR1019990041870

    申请日:1999-09-30

    Inventor: 최헌진 이준근

    Abstract: 본발명은리튬원료분말과망간원료분말의혼합물을상온에서고 에너지분쇄법 (high energy milling)을이용하여기계적으로고용 (alloying)시키는것을특징으로하는, 리튬이온이차전지의양극재료로사용되는비정질리튬망간산화물의제조방법에관한것이다. 본발명의비정질리튬망간산화물의제조방법에서원료분말혼합물중의 Li/Mn 비는 0.3∼1.3이고, 고에너지분쇄시원료분말혼합물에는반극성또는비극성용매, 예를들면알코올또는아세톤을첨가할수 있고, 아울러전도성물질로서, 예를들면탄소를원료분말혼합물의중량을기준으로 1∼5 중량% 첨가할수 있다. 본발명의방법에의해제조된비정질리튬망간산화물은전기전도도가높고, 충·방전횟수에따른용량저하가적으며, 수명이긴 리튬이온전지를저렴하게제조할수 있다.

    세라믹 고온가스필터의 제조방법
    29.
    发明公开
    세라믹 고온가스필터의 제조방법 失效
    生产陶瓷气体过滤器的方法

    公开(公告)号:KR1020000061476A

    公开(公告)日:2000-10-16

    申请号:KR1019990010530

    申请日:1999-03-26

    Abstract: PURPOSE: A ceramic gas filter that has a strength-improved neck by being impregnated with strength-improver is provided. CONSTITUTION: The ceramic gas filter is produced by a process comprising the steps of: preparing a formation of a support layer using large sized silicon carbide powder; sintering the formation to prepare a sintered body of the support layer; impregnating the neck of the sintered body with the strength-improver; coating the sintered body with small sized silicon carbide powder to form a filter layer.

    Abstract translation: 目的:提供一种通过浸渍强度改进剂而具有强度提高的颈部的陶瓷气体过滤器。 构成:陶瓷气体过滤器通过包括以下步骤的方法生产:使用大尺寸碳化硅粉末制备支撑层的形成; 烧结形成以制备支撑层的烧结体; 用强度改进剂浸渍烧结体的颈部; 用小型碳化硅粉末涂覆烧结体以形成过滤层。

    멀라이트 휘스커 합성법
    30.
    发明授权
    멀라이트 휘스커 합성법 失效
    合成胶束的方法

    公开(公告)号:KR100206687B1

    公开(公告)日:1999-07-01

    申请号:KR1019970039791

    申请日:1997-08-21

    Inventor: 이준근 최헌진

    Abstract: 본 발명은 이산화규소 및 알루미나 성분을 포함하는 원료에 불활성 기체를 흘려주면서 가열하여 목적하는 반응 온도에 도달하면, 거기에 불화탄소 및 수소의 혼합 기체, 또는 불화탄소, 수소 및 수증기의 혼합 기체를 흘려주고 소정의 반응 시간이 경과한 후 합성된 생성물을 수거함으로써 멀라이트 휘스커를 제조하는 신규한 방법에 관한 것이다.
    본 발명에 따라 불화탄소를 반응물로서 사용함으로써, 종래의 멀라이트 휘스커 제조 방법에 비해 합성 공정이 간단해지고 비용이 절감될 뿐만 아니라, 합성 반응이 원료 전체에 걸쳐 균일하게 일어나며, 크기가 큰 멀라이트 휘스커가 발생하게 되는 장점을 얻게 된다.

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