Abstract:
본 발명은 탄소나노튜브의 개질로 수반되는 탄소나노튜브의 고유 물성 저하를 최소화하면서, 탄소나노튜브의 분산성 및 접착성을 증대를 얻기 위하여, 리빙 라디칼 중합으로 분자량이 제어되고 여전히 리빙 라디칼 말단기를 지니고 있는 고분자를 탄소나노튜브에 라디칼 그라프트 반응시켜 제조된 개질된 탄소나노튜브를 제공하는 것을 특징으로 한다. 또한, 본 발명은 별도의 유기물 바인더가 필요 없이 적절한 용매에 상기 개질된 탄소나노튜브가 분산된 균질 분산액을 정전스프레이 등의 방법으로 기판 위에 직접 분사함으로써, 종래 전극보다 훨씬 얇은 두께의 탄소나노튜브층을 형성하면서도, 탄소나노튜브간 밀착력이 우수하고 탄소나노튜브층의 상대밀도가 증대되어 우수한 촉매 작용을 나타내며, 탄소나노튜브와 기판 사이에 강한 접착력을 지님으로써 우수한 장기 안정성을 갖는 탄소나노튜브 전극 및 이를 이용한 염료감응형 태양전지를 제공한다. 리빙 라디칼 중합, 리빙 라디칼 말단기, 그라프트, 개질 탄소나노튜브, 정전스프레이, 상대 전극, 염료감응형 태양전지
Abstract:
PURPOSE: A dye-sensitized solar cell and a method for manufacturing the same are provided to improve photoelectric transformation efficiency using a mesoporous metal oxide ball layer which is composed of a metal oxide nano particle without an organic binder. CONSTITUTION: A semiconductor electrode(10) and a counter electrode(20) are prepared. An electrolyte(30) is inserted between two electrodes. A metal oxide nano particle is dispersed in an organic solution without an organic binder in order to form a metal oxide dispersion solution. The metal oxide dispersion solution is electro-sprayed on a conductive substrate in order to form a mesoporous nano ball. The resultant is thermally pressed and treated. The thermally treated metal oxide nano ball layer absorbs a dye.
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 for manufacturing carbon materials, the carbon material prepared by the method, cell materials and an apparatus using the same are provided to manufacture the carbon materials regardless of supplying of carbon sources. CONSTITUTION: A method for manufacturing carbon materials includes the following steps: forming polymer fiber or a polymer tube with halogenation polymers; processing a dehalogenation process on the polymer fiber of the polymer tube; growing the branched carbon fiber or the carbon tube with a metal catalyst and a materials which is not processed. In a first step, the polymer fiber or the polymer tube is formed with a precursor of a metal catalyst, the metal catalyst, and the halogenation polymers.
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:
본 발명의 내열성 초극세 섬유상 분리막은 전기방사(ELECTROSPINNING) 방법에 의해 제조되며, 융점이 180℃ 이상이거나 융점이 없는 내열성 고분자 수지의 초극세 섬유로 이루어지거나, 혹은 상기 내열성 고분자 수지의 초극세 섬유와 함께 전해액에 팽윤이 가능한 고분자 수지의 초극세 섬유상으로 이루어져 있다. 또한, 폐쇄기능(SHUTDOWN FUNCTION)을 부여할 수 있는 폴리올레핀 미세입자가 상기 내열성 수지나 전해액에 팽윤이 가능한 고분자 수지에 분산되어 있다. 본 발명의 내열성 초극세 섬유상 분리막은 폐쇄기능을 지니면서 열 수축이 작고 내열성을 지니며 이온전도도 및 전극과의 접착성이 우수하여 전지 구성시 싸이클 특성이 우수하고 에너지 밀도가 높은 고용량의 전지를 제조할 수 있다. 내열성 초극세 섬유상 분리막, 전기방사, 폐쇄기능(shutdown), 이차전지
Abstract:
본 발명은 이방성을 가지는 산화티타늄 나노로드 및 그의 제조방법에 관한 것으로, 특히 고분자와 산화티타늄 전구체의 초극세 복합섬유 및 상분리 현상을 이용한 단결정 산화티타늄 나노로드를 제조한다. 구체적으로는 산화티타늄 전구체와, 상기 전구체와 상용성인 고분자, 및 용매를 포함하는 혼합 용액을 준비하고, 상기 혼합 용액을 방사하여 상기 산화티타늄 전구체와 고분자간의 상분리에 의하여 내부에 미세한 섬유소가 포함된 산화티타늄 고분자 복합섬유를 형성하고, 상기 복합섬유를 열압착하고, 상기 복합섬유에서 상기 고분자 물질을 제거하여 산화티타늄 나노로드를 얻는다. 본 발명에 따른 산화티타늄 나노로드는 염료 감응형 태양전지, 각종 센서, 광촉매 등으로 이용될 수 있다. 산화티타늄 나노로드, 무기 초극세섬유, 전기방사
Abstract:
Provided are a method for conveniently preparing a quantity of titanium dioxide nanorod, a nanorod prepared by the method which has a uniform and large surface area and can be used for dye sensitized solar cell, sensor, photocatalyst, and so on. The method comprises the steps of (i) preparing a mixture solution comprising a precursor of titanium dioxide, a polymer compatible with the precursor, and a solvent, (ii) spinning the mixture solution, so as to form a titanium dioxide-polymer composite fiber containing fine fiber therein by phase separation of the precursor of titanium dioxide and the polymer, (iii) heat-pressing the composite fiber, (iv) removing the polymer from the composite fiber to obtain a titanium dioxide nanorod. The dye sensitized solar cell, sensor, and photocatalyst are manufactured by a metal plate having an aggregate of the titanium dioxide nanorod, a transparent and conductive glass substrate or plastic substrate coated with ITO(indium-doped tin oxide) or FTO(fluorine-doped tin oxide).
Abstract:
본 발명은 신규한 하이브리드형 고분자 전해질, 이를 포함하는 리튬이차전지 및 이들의 제조방법을 제공한다. 보다 구체적으로는, 본 발명은 1-3000 nm의 직경을 갖는 입자로 이루어진 초극세 섬유상 다공성 고분자 매트릭스와, 상기 매트릭스 내에 함입되는 고분자 및 리튬염이 용해된 유기 전해액을 포함하는 하이브리드형 고분자 전해질을 제공한다. 상기 하이브리드형 고분자 전해질은 전극과의 접합성, 기계적 강도, 저온 및 고온특성 그리고 리튬이차전지용 유기 전해액과의 호환성이 우수하므로, 리튬이차전지의 제조에 응용될 수 있다.