이산화텔루르계 결정화 유리
    21.
    发明授权
    이산화텔루르계 결정화 유리 失效
    XK2O-14-xNa2O-14Nb2O5-72TeO2系列玻璃

    公开(公告)号:KR100869664B1

    公开(公告)日:2008-11-21

    申请号:KR1020060111609

    申请日:2006-11-13

    Inventor: 김현규 정의덕

    CPC classification number: C03C10/00 C03C3/122

    Abstract: 본 발명은 투명한 결정화 유리(glass ceramic)에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 저융점, 고굴절율, 고유전율 및 우수한 적외선 투과율을 가지는 동시에 비선형 광학재료에 다양한 응용이 가능한 제2고조파(SHG) 특성을 가지는 투명한 xK
    2 O-(14-x)Na
    2 O-14Nb
    2 O
    5 -72TeO
    2 계 결정화 유리에 관한 것이다.
    본 발명에서는 K
    2 CO
    3 , Na
    2 CO
    3 , Nb
    2 O
    5 , TeO
    2 의 각 시약을 각각의 성분비대로 혼합한 후 용융도가니에 넣고 가열 용융한 다음 용융된 용액을 준비된 판위에 유지한 후 얻어지는 것으로 x = 0~14 mol% 인 xK
    2 O-(14-x)Na
    2 O-14Nb
    2 O
    5 -72TeO
    2 계 결정화 유리를 제공한다.
    결정화 유리, TeO2 계 유리 제2고조파, 비선형 광학재료, 레이져, 큐빅 결정상, 면심입방구조, 결정구조왜곡, K+ 이온

    폴리페닐렌설파이드와 구리의 접합체 및 이의 접합 방법
    25.
    发明授权
    폴리페닐렌설파이드와 구리의 접합체 및 이의 접합 방법 有权
    聚苯硫醚和铜的粘合方法

    公开(公告)号:KR101450260B1

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:KR1020130029386

    申请日:2013-03-19

    CPC classification number: Y02E60/122 Y02T10/7011

    Abstract: 본 발명은 폴리페닐렌설파이드와 구리의 접합체 및 이의 접합 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 캔 타입 리튬이차전지에서, 음극단자인 구리와, 단자와 캔 케이스 사이를 밀봉하는 물질인 폴리페닐렌설파이드(PPS)의 접합방법 및 이 방법에 의해 제조되는 접합체에 관한 것이다.
    본 발명의 바람직한 실시예에 따른 폴리페닐렌설파이드와 구리의 접합 방법은 i) 구리 표면에 화학적 식각을 통해 거친 표면을 형성하는 단계; ii) 거친 표면을 갖는 구리에 열증착을 통해 PPS 박막을 형성하는 단계; iii) 상기 PPS 박막에 플라즈마 처리하는 단계; 및 iv) 플라즈마 처리된 구리 표면에 PPS 수지를 사출하는 단계;를 포함한다.

    내외부 표면에 선택적으로 유도체화된 실리카 나노튜브의 제조방법
    26.
    发明授权
    내외부 표면에 선택적으로 유도체화된 실리카 나노튜브의 제조방법 失效
    制备二氧化硅纳米管的方法及其分析方法

    公开(公告)号:KR101281139B1

    公开(公告)日:2013-07-02

    申请号:KR1020100132741

    申请日:2010-12-22

    Abstract: 본 발명의 실리카 나노 튜브의 내부 및 외부표면이 선택적으로 유도체화된 실리카 나노튜브의 제조방법은 유기 계면 활성제로 자가 조립이 용이한 중성 겔리이트와 양이온 겔레이트가 혼합된 혼합겔레이트를 사용하여 튜브 내부에 유기물이 채워져 있는 실리카 나노튜브(SNT-G)를 제조하는 단계; 상기 유기물이 잘 녹지 않는 용매인 톨루엔을 넣고, 튜브 외부 표면에 소수성 작용기를 갖는 물질을 투입하여, 실리카 나노 튜브 외부 표면을 소수성 작용기로 유도체화하는 단계; 및 유기 용매를 이용하여 상기 실리카 나노튜브 내부의 유기물을 추출 제거하여 실리카 나노튜브 내부 표면을 친수성 작용기로 유도체화하는 단계;를 포함한다.

    비키랄성 양이온 겔화제를 이용한 나선형 실리카 나노튜브 및 이의 제조방법
    28.
    发明授权
    비키랄성 양이온 겔화제를 이용한 나선형 실리카 나노튜브 및 이의 제조방법 失效
    螺旋二氧化硅纳米管及其制造方法使用非正式导热胶

    公开(公告)号:KR101091203B1

    公开(公告)日:2011-12-13

    申请号:KR1020090077146

    申请日:2009-08-20

    Abstract: 본 발명은 종래와 같이 복잡한 공정을 거쳐 제조되는 키랄성 양이온 겔화제를 사용하는 대신에, 간단하고 쉽게 구입할 수 있는 비키랄성 양이온 겔화제를 이용하여 간단하고 간편하게 실리카 나노 튜브를 제조하는 방법에 관한 것이다.
    본 실리카 나노튜브 제조방법은 카이랄성 중성 겔화제와 양이온 겔화제의 혼합겔화제를 이용하여 나선형 구조를 가지는 실리카 나노튜브 제조 방법으로서, 상기 양이온 겔화제는 비카이랄성의 양이온 겔화제가 사용되는 것을 특징으로 한다.
    바람직하게는, 비키이랄성의 양이온 겔화제는 도데실트리메틸암모늄브로마이드가 사용되며, 카이랄성 중성 겔화제는 디페닐에틸렌디아미드의 비대칭 탄소를 갖는 저분자의 중성 겔화제이다.
    또한, 본 발명은 중성 겔화제의 광학순도 변화에 따라 나선형 실리카 나노튜브의 방향성 및 꼬임의 정도를 조절할 수 있는 방법을 제시한다.
    실리카 나노 튜브, 유무기복합체

    휴믹산 첨가에 의한 나노 탄소 코팅된 리튬이차전지용양극활물질 전극재료의 제조방법
    29.
    发明授权
    휴믹산 첨가에 의한 나노 탄소 코팅된 리튬이차전지용양극활물질 전극재료의 제조방법 失效
    制作方法的活性电极材料纳米碳涂覆腐殖酸锂电池

    公开(公告)号:KR100969236B1

    公开(公告)日:2010-07-09

    申请号:KR1020080034333

    申请日:2008-04-14

    Abstract: 본 발명은 휴믹산 첨가에 의한 나노 탄소 코팅된 리튬이차전지용 양극활물질 전극재료의 제조방법에 관한 것으로, Fe(OOCCH
    3 ), (NH
    4 )
    2 HPO
    4 , LiOHㆍH
    2 O로 이루어진 전구물질로부터 양극활물질 LiFePO
    4 를 합성하는 제1단계와; 상기 LiFePO
    4 에 휴믹산을 혼합하여 고상반응을 통해 나노 탄소 코팅된 LiFePO
    4 를 합성하는 제2단계와; 상기 제2단계에서의 결과물을 300℃~400℃에서 4~6시간, 750℃~850℃에서 11~13시간 동안 환원분위기에서 1차하소시키는 제3단계와; 상기 제3단계에서의 결과물을 750℃~850℃에서 11~13시간 동안 환원분위기에서 2차하소시키는 제4단계와; 상기 제4단계에서의 결과물을 균일하게 혼합시키고 바인더 및 흑연을 혼합하여 양극활물질 전극재료를 제조하는 제5단계;를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 휴믹산 첨가에 의한 나노 탄소 코팅된 리튬이차전지용 양극활물질 전극재료의 제조방법을 기술적 요지로 한다. 이에 따라 전기전도도를 개선시키기 위해 휴믹산을 첨가하여 나노 탄소 코팅된 양극활물질 재료를 제조하여, 충방전 싸이클 특성을 개선시키고, 수명 특성 및 고전압 특성, 고율 특성을 개선시켜 종래의 리튬이차전지용 양극활물질 전극재료를 대체할 수 있는 이점이 있다.
    리튬이차전지 양극활물질 전극 휴믹산 나노 탄소 코팅

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