Abstract:
본 발명은 집전체 상면에, 금속전구체가 함유된 고분자 혼합용액을 방사하여 복합섬유를 제조하고, 열 압착 또는 열 가압한 후, 열처리하는 과정으로 제조된 다공성 도체금속산화물 막에 관한 것으로, 상기 막은 나노그레인(nano-grain)/나노입자(nano-particle)를 포함하여 이루어진 다공성 네트워크 구조를 가지고 있고, 특히 기계적, 열적, 전기적 안정성이 우수하여 상기 다공성 도체금속산화물 막 표면에 도체금속산화물의 코팅층을 형성한 전극은 전기전도 특성이 우수하여 수퍼캐패시터 등의 전극재료에 적용이 가능한 다공성 도체금속산화물 전극에 관한 것이다. 도체금속산화물 막, 나노섬유, 나노그레인, 나노입자 네트워크, 수퍼캐패시터, 전도성 전극
Abstract:
PURPOSE: A method of preparing porous polymer film is provided to simply prepare a porous polymer film for templates with desired porous structure capable of adjusting the length and the size, and to insure independent properties of each pore. CONSTITUTION: A method of preparing porous polymer film using phase inversion comprises the following steps of: forming a polymer film by coating a substrate with a polymer solution including polymer, solvent and co-solvent; forming a porous polymer film by performing phase inversion through dipping the substrate with a polymer film into a non-solvent solution; and opening the pore structure by etching one side or both sides of the porous polymer film; and additionally, coating the surface of the porous polymer film with hydrophilic polymer.
Abstract:
PURPOSE: A negative electrode for a secondary battery is provided to minimize the volume change of metal oxide during charge/discharge and to increase long-term lifetime stability by uniformly applying carbon on the surface of a metal oxide nano-fiber web. CONSTITUTION: A method for manufacturing a negative electrode for a secondary battery comprises the steps of: forming a super fine fiber web where a metal salt precursor and a carbonizable polymer are mixed by applying a mixed solution of the precursor and the polymer on a negative electrode collector; performing thermal compression or thermal pressurization of the fiber web; and carbonizing the polymer configuring the fiber web by heat-treating the thermally compressed or pressurized fiber web.
Abstract:
PURPOSE: A conductive electrode using a conductive metal oxide layer with a network structure of a nano grain/nano particle, a manufacturing method thereof, and a super capacitor using the same are provided to improve adhesive property between a collector and a conductive metal oxide layer through thermal compression or thermal press process. CONSTITUTION: A porous conductive metal oxide electrode includes a coating layer of conductive metal oxide layer, a conductive metal oxide layer, and a collector. The conductive metal oxide layer is formed in at least one side of the collector. The conductive metal oxide layer has nano-fiber with a network structure. The nano fiber is made of a nano-grain or nano-particle.
Abstract:
Provided are a composite dielectric membrane which is increased in dielectric constant and is reduced in dielectric loss, its preparation method, a capacitor containing the membrane, and a transistor containing the membrane. The composite dielectric membrane comprises a polymer substrate; and a ceramic having a pyrochlore structure which is filled in the polymer substrate. Preferably the polymer is at least one selected from polyimide, epoxy, polyacrylate, polyethylene terephthalate and benzocyclobutane, and the polymer substrate is obtained by dissolving the polymer in an organic solvent such as dimethyl acetamide. Preferably the ceramic having a pyrochlore structure comprises Bi2(Zn1/3 Nb2/3)2O7, Bi1.5 Zn M1.5 O7, (Bi)_(1-x) (Zn, Nb, Ta, Ti)x O7, (Ca, Ba, Sr, Pb)_(1-x) (Zn, Nb, Ta, Ti, Zr)x O, or (Ca_(1-x) Sr_x) Bi4Ti4O15, wherein M is Nb, Ta or Sb.
Abstract translation:本发明提供介电常数增加且介电损耗降低的复合介电膜,其制备方法,包含该膜的电容器以及包含该膜的晶体管。 该复合介质膜包括聚合物基底; 和填充在聚合物基材中的具有烧绿石结构的陶瓷。 优选聚合物为选自聚酰亚胺,环氧树脂,聚丙烯酸酯,聚对苯二甲酸乙二醇酯和苯并环丁烷中的至少一种,聚合物基材通过将聚合物溶解在有机溶剂如二甲基乙酰胺中而获得。 优选地,具有烧绿石结构的陶瓷包括Bi 2(Zn 1/3 Nb 2/3)2 O 7,Bi 1.5 Zn 1.5 O 7,(Bi)(1-x)(Zn,Nb,Ta,Ti)x O 7,( Ca,Ba,Sr,Pb)_(1-x)(Zn,Nb,Ta,Ti,Zr)x O或(Ca_(1-x)Sr_x)Bi4Ti4O15,其中M为Nb,Ta或Sb。
Abstract:
NDCA 또는 이를 주성분으로 하는 디카르복실산이나 그의 유도체와, 에틸렌글리콜 또는 이를 주성분으로 하는 글리콜이나 그의 유도체로 이루어진 슬러리를 에스테르화 반응시켜, 비스(베타-히드록시에틸)나프탈레이트 또는 그의 저중합체가 주성분으로 된 에스테르화물을 얻고, 이를 계속해서 중축합 반응시켜 PEN계 중합체를 제조함에 있어서, 상기 슬러리에 하나 이상의 1가 알콜을 첨가하여 에스테르화 반응시키는 것을 특징으로 하는 PEN계 중합체의 제조 방법을 제공한다. 본 발명의 제조 방법은 슬러리화를 용이하게 하여 공정의 효율성을 극대화할 뿐 아니라, 에틸렌 글리콜의 사용량을 줄여 중합체 내의 부산물을 최소화시켜주고 에스테르화 반응 시간을 현저히 단축시키는 효과가 있어, 궁극적으로 PEN계 중합체 생산성 향상 및 고품질의 제품을 얻을 수 있다.
Abstract:
The present invention relates to a preparing method of a reduced graphene oxide pattern, comprising a step for forming a graphene oxide pattern on a substrate and a step for reducing the graphene oxide by supplying white light pulse to the graphene oxide pattern; to a reduced graphene oxide gained by the method; and to an electronic device and a thin film transistor including the reduced graphene oxide.
Abstract:
본 발명은 LaOCl-NiO 산화물, LaOCl-NiO-LaNiO 3 산화물 , 또는 LaNiO 3 산화물을 갖는 1차원 구조의 La계 산화물 나노섬유 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 La계 산화물 나노섬유는 Cl을 포함하고 있는 La 전구체와 Ni 전구체를 고분자와 함께 섞어서 전기방사를 한 후, 고온에서 열처리하여 열처리 온도에 따라서 LaOCl-NiO 산화물, LaOCl-NiO-LaNiO 3 산화물 , 또는 LaNiO 3 산화물을 성분을 가지는 나노섬유를 제조한다. 650℃ 이하의 저온에서 안정한 LaOCl-NiO 산화물 나노섬유는 P-type 특성을 갖는 금속산화물 반도체로서, 선택성이 매우 우수한 유기화합물 가스센서에 이용할 수 있다. 열처리 온도가 850℃ 이상에서 얻어지는 LaNiO 3 산화물은 전도 특성이 매우 우수하여 우수한 전도성 특성이 요구되는 기판 및 촉매제, 전도선 등에 응용이 가능하다.