Abstract:
본 발명은 음극산화알루미늄( AAO ) 템플릿(template)을 이용한 산화망간 나노튜브/나노막대의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 산화망간 나노튜브/나노막대의 제조방법은 종래 금속 나노튜브/나노막대의 제조방법과 달리 온화한 조건에서 어떠한 용매도 사용하지 않고 단지 산화망간 전구체와 음극산화알루미늄 템플릿만을 사용하며, 진공여과장치를 이용한 감압성형법으로 산화망간 전구체를 음극산화알루미늄 템플릿의 표면에 흡착시켜 나노튜브/나노막대의 형상을 유지하고 이를 건조함으로써 균일 크기의 나노튜브/나노막대를 쉽게 수득할 수 있다. 본 발명의 제조방법에 따라 만들어진 산화망간 나노튜브/나노막대는 경제적인 수소 저장체나 리튬 2차 전지의 전극 또는 자동차 및 기타 이동 에너지의 저장원으로서 활용할 수 있다. 산화망간, 나노튜브, 나노막대, 템플릿, 용매, 수소저장, 2차 전지, 전극재 료
Abstract:
본발명은중공을구비한구형으로형성되고, 상기중공의반지름이 0.5 ~ 3nm의범위이내이며, 입경이 5 ~ 10nm의범위이내인것을특징으로하는리튬전이금속실리케이트복합물에대한것이다. 본발명은리튬전이금속실리케이트복합물로이루어지고미세중공을구비하며구형상의형태의복합물을용이하게대량으로제조할수 있다. 또한, 본발명의리튬전이금속실리케이트복합물을리튬이차전지의양극활물질로활용할경우충, 방전특성및 고율특성이우수한양극활물질을제공할수 있다. 또한, 본발명에의하여제조되는리튬전이금속실리케이트복합물은구조적인특성과더불어리튬, 전이금속, 실리케이트가가지는재질의특성을발현시킬수 있어, 다양한산업분야에효과적으로적용될수 있다.
Abstract:
본 발명은 산화철 나노입자 제조방법에 관한 것으로 철 전구체 및 알코올계 화합물을 혼합한 혼합액을 가열하여 반응시키는 제조단계를 포함한다. 본 발명에 따른 제조방법은 제조 비용이 저렴하고 제조 과정이 단순하여 대량 생산에 용이할 뿐만아니라, 제조되는 산화철 나노입자의 크기가 매우 작고 균일하며 소수성 용매와 친수성 용매에서 모두 분산성이 우수하다. 본 발명에 따른 제조방법은 산화철 나노입자를 5nm 이하의 매우 작은 크기로 만들 수 있기 때문에 저장 매체, 촉매, 센서, 조영제, 리튬 이온 이차 전지 등 여러 산업 분야에 응용하고자 할 때 더 높은 효율성을 가지게 된다.
Abstract:
PURPOSE: A method for preparing a nanoporous titanium dioxide photo-catalyst of high crystallinity is provided to improve the yield of production and to improve the photo-catalytic characteristic of the catalyst. CONSTITUTION: A method for preparing a nanoporous titanium dioxide photo-catalyst of high crystallinity includes the following: a titanium precursor and surfactant are mixed with a first solvent to implement a sol-gel reaction(S100); the resultant product is aged for 15 to 25 hours(S120); the aged product is filtered and washed(S130); the washed product is primarily dried at a temperature between 20 and 50 degrees Celsius to obtain titanium dioxide precipitate(S140); the titanium dioxide precipitate is mixed with a second solvent to undergo ultrasound wave treatment for 10 to 120 minutes(S150); and the treated product is secondarily dried at a temperature between 15 and 45 degrees Celsius to obtain titanium dioxide photo-catalytic particles(S160). The titanium precursor is one selected from titanium n-butoxide, titanium isopropoxide, and titanium chloride. The surfactant is cetyltrimethyl ammonium bromide or cetyltrimethyl ammonium chloride.
Abstract:
PURPOSE: A nanoporous photo-catalyst and a method for manufacturing the same are provided to secure superior photolysis effect and to cost effectively mass-produce the nanoporous photo-catalyst with high specific surface area. CONSTITUTION: A nanoporous photo-catalyst includes pores, and the average diameter of the pores is between 1 and 3nm. The micro-structure of the nanoporous photo-catalyst is based on the composite phase of anatase and brookite. The specific surface area of the nanoporous photo-catalyst is between 350 and 650 m^2/g. A method for manufacturing the nanoporous photo-catalyst is based on a sol-gel reaction using a titanium and surfactant(S110) and ultrasound treatment(S150). The surfactant is cetyl trimethyl ammonium bromide or cetyl trimethyl ammonium chloride.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing titanium dioxide photo catalyst doped with dopant is provided to widen the applicable area of photo catalyst by doping plenty of dopants to titanium dioxide powder. CONSTITUTION: Titanium dioxide powder is mixed with a doping solution and is stirred(S110). The mixture solution undergoes ultrasonic wave treatment(S120). The ultrasonic wave treated reactant is decompression-filtered and is washed using a washing solution(S130). The washed reactant is dried to obtain doped titanium dioxide particles(S140). The doped titanium dioxide particles are thermally treated under nitrogen atmosphere(S150). The doping solution is the mixed solution of 2M sulfuric acid and hydrogen peroxide. The volume ratio of the sulfuric acid and the hydrogen peroxide is 8:1 to 12:1.