Abstract:
본 발명에서는 전기 방사법을 이용하여 유기 태양전지를 만드는 방법에 관한 것으로, 직경이 100 나노미터 이하인 고분자 나노 섬유를 제조하는 단계와 고분자 나노 섬유와 티타니아 나노 섬유를 활성층으로 혹은 고분자 나노 섬유와 풀러렌 유도체 필름을 활성층으로 사용하는 유기 태양전지를 제조하는 방법을 제공한다. 본 발명에 따라 제조되는 유기 태양 전지는 기존의 100 이상의 열처리 없이 나노 구조를 형성하여 플렉서블한 고분자 기판에 대응할 수 있으며, 같은 조건에서 기존의 벌크 이종접합형 태양전지에 비해 높은 효율 또는 단락 전류를 보인다. 전기방사, 유기태양전지, 공액고분자
Abstract:
기공과비표면적이증가된표면이부분적으로개방된탄소나노튜브의제조방법이개시된다. 본발명의일 실시예에따른표면이부분적으로개방된탄소나노튜브는, a) 탄소나노튜브를산처리하여, 상기탄소나노튜브의표면이부분적으로산화된산화탄소나노튜브를형성하는단계와, b) 상기산화탄소나노튜브를염기성용액에분산시켜, 상기탄소나노튜브의표면을부분적으로개방시키는단계를포함할수 있다.
Abstract:
전기 방사를 이용한 탄소나노튜브 섬유의 제조방법이 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 전기 방사를 이용한 탄소나노튜브 섬유의 제조방법은, 탄소 전구체 고분자를 이용하여 탄소나노튜브를 표면 개질하는 단계, 상기 탄소나노튜브를 분산액에 분산하는 단계, 상기 분산액에 보조 고분자를 첨가하여 방사용액을 생성하는 단계, 상기 방사용액을 전기방사하여 나노섬유를 생성하는 단계, 상기 나노섬유에서 상기 보조 고분자를 제거하는 단계, 및 상기 나노섬유에 포함된 상기 탄소 전구체 고분자를 탄화시켜 상기 탄소나노튜브 사이를 연결하는 연결유닛으로 변환하는 단계를 포함한다.
Abstract:
배향된 탄소나노튜브 페이퍼의 제조방법이 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 배향된 탄소나노튜브 페이퍼의 제조방법은, 탄소나노튜브를 표면 개질 용액에 혼합하여 제1 혼합액을 생성하는 단계, 상기 제1 혼합액을 여과하여 획득한 표면 개질 탄소나노튜브를 분산 용매와 혼합하여 제2 혼합액을 생성하는 단계, 및 상기 제2 혼합액에서 상기 분산 용매를 제거한 후 건조하는 단계를 포함하되, 상기 표면 개질 용액은 산성 용액, 고분자 용액 또는 계면활성제 용액 중 하나를 포함한다.
Abstract:
PURPOSE: An inverse gas chromatography data processing method for evaluating the surface characteristic of nano-materials is provided to prevent the reliability of chromatogram from being reduced. CONSTITUTION: An inverse gas chromatography data processing method includes the following: objective materials are introduced into a hollow column(S11); the column is mounted in a gas chromatography device(S12); the analyzing condition of the gas chromatography device is set(S13); first chromatogram is obtained by introducing a first mole number of a searching material into the gas chromatography device using carrier gas(S14); second chromatogram is obtained by introducing a second mole number of the searching material into the chromatography device, and the second mole number is different from the first mole number(S15); absorption free energy is respectively obtained from the first chromatogram and the second chromatogram; and final absorption free energy without a searching material is extrapolated from the absorption free energy(S16).
Abstract:
본 발명에 따른 컵형 탄소나노튜브는 기체상의 탄소전구체, 분위기 기체, 및 촉매가스를 반응시켜 탄소나노튜브의 축방향에 대하여 일정한 각도로 기울어진 탄소층을 형성하고, 비어있는 형태의 내부 표면에는 엣지 카본(edge carbon)을 갖는 것을 그 특징으로 한다. 본 발명의 한 구체예에 따른 컵형 탄소나노튜브의 제조방법은 기체상의 탄소전구체, 분위기 기체, 및 촉매가스를 혼합하는 단계, 상기 혼합기체를 반응로 내에서 반응시켜 컵형 탄소나노튜브를 합성하는 단계, 및 상기 합성된 컵형 탄소나노튜브를 수득하는 단계로 이루어지는 것을 특징으로 한다. 상기 혼합 단계에서 기체상의 탄소전구체, 분위기 기체, 및 촉매가스의 공급속도는 0.01 내지 100 lpm이 바람직하며, 더 바람직하기로는 기체상의 탄소전구체와 분위기 기체의 공급속도가 1 내지 20 lpm 범위이고, 촉매가스의 공급속도가 0.01 내지 10 lpm 범위이다. 상기 컵형 탄소나노튜브의 합성 단계에서 반응로의 온도는 400 내지 2,000 ℃이고, 바람직하게는 600 내지 1,200 ℃ 범위이다. 컵형 탄소나노튜브, 탄소전구체, 분위기 기체, 촉매가스, 엣지 카본