그래핀 나노플레이트 분산액 및 전도성 박막 제조 방법
    32.
    发明公开
    그래핀 나노플레이트 분산액 및 전도성 박막 제조 방법 无效
    石墨烯纳米板悬浮液及其导电膜的制备方法

    公开(公告)号:KR1020170013635A

    公开(公告)日:2017-02-07

    申请号:KR1020150106556

    申请日:2015-07-28

    Abstract: 본발명은그래핀나노플레이트의분산액및 그의박막제조방법에관한것으로, 초음파및 균질기분산방법을병행하고분산시간을증가시켜용매에균일하게분산된고농도의그래핀나노플레이트분산액및 그의전도성박막을제공할수 있다. 또한본 발명의그래핀분산액으로제조한박막은우수한전도성을나타낼수 있다.

    수열합성법을 이용한 고체산화물 연료전지 접속자용 전이금속 치환 LaSrMnO₃ 나노분말의 제조방법
    33.
    发明授权
    수열합성법을 이용한 고체산화물 연료전지 접속자용 전이금속 치환 LaSrMnO₃ 나노분말의 제조방법 有权
    通过水热法合成过渡金属掺杂的LaSrMnO纳米粉末,用于固体氧化物燃料电池的互连

    公开(公告)号:KR101596300B1

    公开(公告)日:2016-02-22

    申请号:KR1020140039983

    申请日:2014-04-03

    Inventor: 태원필 윤주연

    Abstract: 본발명은수열합성법에의해고체산화물연료전지접속자용소재로사용하기위해전이금속을치환한 LaSrMnO나노분말을제조하는방법에관한것이다. 출발물질로란타늄(La), 스트론튬(Sr), 망간(Mn)을함유한전구체를혼합하고전이금속철(Fe)과니켈(Ni)을포함한 nitrate precursor를치환한후 침전제로 KOH를사용하여 100~250℃에서 8~20시간동안수열합성한다. 이후 100~200℃에서 3~6시간동안건조하여전이금속을치환한 LaSrMnO나노분말을제조할수 있다. 나노분말은구형의입자형상을가지며입자크기는 20~300nm의나노스케일이다. 또한고온에서의전기전도도는 20~91S/cm를나타낸다.

    통전 성형용 프레스 금형
    34.
    发明授权
    통전 성형용 프레스 금형 有权
    压模用于塑性成形

    公开(公告)号:KR101574774B1

    公开(公告)日:2015-12-04

    申请号:KR1020130168469

    申请日:2013-12-31

    Abstract: 본발명은통전소성(electroplasticity) 현상을이용하여소재를성형할때 사용되는통전성형용프레스금형에관한것으로, 본발명의일 실시예에의하면, 전류통전에의해상온에서소재의강도를연화시켜성형하는통전성형용프레스금형에있어서, 상기소재를사이에두고상하배치되는상금형과하금형; 및상기상금형또는상기하금형에구비되는적어도하나이상의전극쌍을포함하며, 상기전극쌍은상기소재의폭 방향으로서로같은극성의전극이대향배치되는것을특징으로하는통전성형용프레스금형이제공된다.

    통전 성형용 프레스 금형
    35.
    发明公开
    통전 성형용 프레스 금형 有权
    用于电生成型的压力表

    公开(公告)号:KR1020150078771A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:KR1020130168469

    申请日:2013-12-31

    Abstract: 본발명은통전소성(electroplasticity) 현상을이용하여소재를성형할때 사용되는통전성형용프레스금형에관한것으로, 본발명의일 실시예에의하면, 전류통전에의해상온에서소재의강도를연화시켜성형하는통전성형용프레스금형에있어서, 상기소재를사이에두고상하배치되는상금형과하금형; 및상기상금형또는상기하금형에구비되는적어도하나이상의전극쌍을포함하며, 상기전극쌍은상기소재의폭 방향으로서로같은극성의전극이대향배치되는것을특징으로하는통전성형용프레스금형이제공된다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种用于电辅助成型的压模,用于使用电化学效应形成材料。 根据本发明的一个实施方案,用于电辅助成型的压模通过施加电流在室温下软化和形成材料包括:围绕材料沿垂直方向放置的上模和下模; 以及设置在上模和下模中的一对电极对。 具有相同极性的一对电极在材料的横向彼此相对。

    흑액으로부터 고순도 리그닌을 추출하는 방법
    36.
    发明授权
    흑액으로부터 고순도 리그닌을 추출하는 방법 有权
    在黑液中提取高纯度木质素的方法

    公开(公告)号:KR101521238B1

    公开(公告)日:2015-05-18

    申请号:KR1020140152124

    申请日:2014-11-04

    CPC classification number: C07G1/00 Y02W10/40

    Abstract: 본발명은흑액으로부터고순도리그닌을추출하는방법에관한것으로, 더욱상세하게는반응기에폐산과흑액을투입하는단계; 리그닌이고형화되면일정온도까지승온하는단계; 반응기온도가일정온도인상황에서원심분리기로이송하여필터링을실시하는단계; 여과된습체와함께정제수를반응기에넣고일정온도까지승온하는단계; 다시원심분리를이용하여필터링을실시하는단계; 반응기에정제수를넣고온도를일정온도로승온하여뜨거운정제수를이용하여수세하는단계; 습체를회수하여진공건조기에넣어서건조하는단계;를포함하는것을특징으로하는흑액으로부터고순도리그닌을추출하는방법에관한것이다. 따라서, 본발명은순도가높은정제된고순도리그닌을추출하여용이하고값싸게상업적으로이용할수 있는등의현저한효과가있다.

    Abstract translation: 本发明涉及从黑液中提取高纯度木质素的方法。 更具体地,从黑液中提取高纯度木质素的方法包括以下步骤:将废酸和黑液注入反应器; 当木质素固化时增加到一定温度; 在一定温度下将木质素转移到离心分离器,然后过滤; 在经净化的水将过滤的潮湿体注入反应器之后增加到一定温度; 再次使用离心分离机过滤; 在将纯净水注入反应器中之后通过增加到一定温度进行洗涤以使用热纯化水; 并通过回收湿体干燥并将其注入真空干燥器中使其干燥。 因此,本发明的方法具有显着的效果,例如通过提取定义的高纯度木质素等简单地且以低成本商业获得。

    수열합성법을 이용한 고체산화물 연료전지 접속자용 LaCrO₃ 나노분말의 제조방법
    38.
    发明授权
    수열합성법을 이용한 고체산화물 연료전지 접속자용 LaCrO₃ 나노분말의 제조방법 有权
    固体燃料电池中间层通过水热法合成LaCrO 3纳米粉体

    公开(公告)号:KR101342921B1

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:KR1020110117125

    申请日:2011-11-10

    Inventor: 강민경 태원필

    Abstract: 본발명은수열합성을이용하여고체산화물연료전지접속자용 LaCrO페로브스카이트형전도성나노분말합성및 그제조방법에관한것이다. 출발물질로 Nitrate precursor와 Acetate precursor, Precipitant로 NaOH, KOH, NHOH, NHCONH등을이용하여반응온도 100~250℃에서수열합성한분말을 100~350℃에서 8~24시간열처리함으로써단일상의페로브스카이트형 doped LaCrO나노분말을제조할수 있다. 입자의형태는구형및 타원형이며입자크기는 30~400nm이다.

    수열합성법을 이용한 고체산화물 연료전지 접속자용 LaCrO₃ 나노분말의 제조방법
    39.
    发明公开
    수열합성법을 이용한 고체산화물 연료전지 접속자용 LaCrO₃ 나노분말의 제조방법 有权
    固体燃料电池中间层通过氢热法合成LaCrO_3纳米粉体

    公开(公告)号:KR1020130095716A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:KR1020130096173

    申请日:2013-08-13

    Inventor: 강민경 태원필

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of a LaCrO3 nanopowder for a connection binder of a solid oxide fuel cell is provided to synthesize the nanopowder which has conductivity by performing a doping to the dopant (Ca, Co); and synthesize the various types of conductive nanopowder according to the kind of the starting material and precipitant at the low temperature. CONSTITUTION: A manufacturing method of a LaCrO3 nanopowder for a connection binder of a solid oxide fuel cell comprises the following steps. A mixture is made by fixing a quantity of a nitrate precursor or an acetate precursor as a starting material. An extraction solution is made by mixing a precipitant to the mixture of the starting material. The extraction solution is treated with a hydrothermal treatment. The slurry which is obtained after the hydrothermal treatment is washed and dried to obtain a powder. In case the starting material is La (NO3) 2·6H2O and Cr (NO3) 2·9H2O, the La / Cr ratio is 0.8-1.3. In case the starting material is lanthanium (III) acetate hydrate (La(CH3CO2)3·1.5H2O) and chromium (III) acetate hydroxide ((CH3CO2) 7Cr 3 (OH) 2), the La / Cr mole ratio is 0.7-1.7. The precipitant is NaOH, KOH, and NH4OH or NH2CONH2. The hydrothermal treatment is performed at 100-250°C.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于固体氧化物燃料电池的连接粘合剂的LaCrO3纳米粉末的制造方法,以通过对掺杂剂(Ca,Co)进行掺杂来合成具有导电性的纳米粉末。 并根据原料种类和沉淀剂在低温下合成各种类型的导电纳米粉体。 构成:用于固体氧化物燃料电池的连接粘合剂的LaCrO 3纳米粉末的制造方法包括以下步骤。 通过固定一定数量的硝酸盐前体或乙酸酯前体作为起始原料制成混合物。 通过将沉淀剂混合到起始材料的混合物中来制备提取溶液。 萃取液用水热处理。 将水热处理后得到的浆液洗涤并干燥,得到粉末。 原料为La(NO 3)2·6H 2 O和Cr(NO 3)2·9H 2 O时,La / Cr比为0.8〜1.3。 在起始原料为乙酸镧(III)(La(CH3CO2)3·1.5H2O)和乙酸氢铯(III)((CH3CO2)7Cr3(OH)2)的情况下,La / Cr摩尔比为0.7〜 1.7。 沉淀剂是NaOH,KOH和NH 4 OH或NH 2 CONH 2。 水热处理在100-250℃下进行。

    수열합성법에 의한 이종(異種)원소가 도핑된 전도성 산화아연 나노분말 제조방법
    40.
    发明授权
    수열합성법에 의한 이종(異種)원소가 도핑된 전도성 산화아연 나노분말 제조방법 有权
    通过水热法共掺两个元素的导电ZnO纳米粉末的合成

    公开(公告)号:KR101289044B1

    公开(公告)日:2013-07-23

    申请号:KR1020120003867

    申请日:2012-01-12

    Abstract: 본 발명은 수열합성법에 의해 이종원소를 도핑하여 전도성을 갖는 산화아연 나노분말을 저온에서 제조하는 방법을 제공한다. 상세하게는 주기율표 1족, 2족, 1-3족의 nitrate 전구체(Precursor) 및 acetate 전구체(Precursor)를 도펀트로 선택, 조합하여 사용하고, 이종원소로 도핑된 전도성 산화아연 나노분말을 제조하는 방법을 제공한다. Zinc acetate 및 Zinc nitrate를 출발물질로 하고 Sodium hydroxide, Potassium hydroxide, Ammonium hydroxide, Urea를 침전제로 사용하였다. Gallium nitrate, Aluminum acetate, Aluminum nitrate, Indium nitrate, yitrium acetate, yitrium nitrate, silicon acetate, silicon nitrate, Lithium acetate, Sodium acetate, Magnesium nitrate, potassium acetate, strontium nitrate, Calcium acetate, Barium acetate 중에서 이종 원소를 도펀트로써 도핑하여 반응온도 80~150 ℃에서, Zincite 단일상의 전도성 ZnO 나노분말을 합성하였다. 입자의 형태는 판상 또는 플레이크 형상으로 80~250 nm의 크기를 나타낸다. 또한 상기 침전제와 pH조절제인 hydrochloric acid의 무기산을 첨가하여 pH변화를 이용하여 판상과 침상, 구형의 형태로 제어할 수 있다. ZnO에 이종원소를 도핑 함으로써 기존의 산화아연보다 전기전도도 특성이 매우 우수하였다.

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