Abstract:
A process of fabricating a composite of nylon 610 and multi-walled carbon nano-tubes(MWCNT) is provided, by which MWCNT is dispersed uniformly and stably using nonionic surfactant. The process includes the steps of: removing impurities of MWCNT and purifying MWCNT; preparing a dispersant by dispersing the purified MWCNT in distilled water containing surfactant; preparing an organic phase containing carbon tetrachloride and sebacoyl chloride; preparing aqueous composite solution containing hexamethylenediamine and sodium hydroxide; and adding the composite solution to the organic phase to form two separate phases and deriving polymerization at interface of the two phases. The purification provides the carbon nano-tube with purity more than 99% by treating the nano-tube with nitric acid solution and sulfuric acid solution, respectively.
Abstract:
본 발명은 리튬 이온 전지의 음극 소재로 이용 가능한 탄소나노튜브/금속 산화물 입자 복합체 필름에 관한 것이다. 상기와 같은 본 발명에 따르면, 산 처리한 탄소나노튜브와 금속 산화물 입자가 분산된 수용액을 진공여과법(vacuum filtration)으로 여과하여 마이크로미터 두께의 독립형(free-standing) 복합체 필름을 제조함으로써, 제조 과정이 간단하고 리튬 이온 전지의 음극재로 우수한 사이클 안정성과 높은 가역 용량, 반복적인 충전/방전 동안 우수한 출력특성(rate capability)을 나타내는 효과가 있다. 또한, 금속 산화물 입자는 다공성 구조와 높은 표면적을 가져 전체적인 반응 면적과 가역 용량을 확장시켜 주고 탄소나노튜브의 나노다공성 네트워크 구조 사이에 균일하게 분산된 상태로 탄소나노튜브에 의해 강하게 결속되어 존재함으로써, 높은 전기전도도를 가져 바인더, 전도성 충진재나 기판 없이 리튬 이온 전지의 음극재로 적용할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 실크 단백질을 이용하여 만든 탄소나노플레이트 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 실크 단백질에서 세리신을 제거한 재생 실크 피브로인을 용해시킨 재생 실크 피브로인 수용액과 알칼리계 활성화제를 교반시켜 제조한 필름을 탄화함으로써 슈퍼커패시터의 낮은 에너지 밀도를 향상시킬 수 있는 슈퍼커패시터 전극용으로 활용이 가능한 탄소나노플레이트 및 그 제조방법에 관한 것이다. 상기와 같은 본 발명에 따르면, 재생 실크 피브로인과 알칼리계 활성화제가 교반된 필름의 탄화과정 중에 일어나는 알칼리계 활성화제에 의한 활성화로 인하여 H-CMNs의 넓은 표면적이 생성되며 전해질과 접촉이 쉬운 미세공의 구조적인 이점과 이중층 형성에 유리한 공극도분포를 가진다. 또한, 뛰어난 전기적 특성과 탄소 물질에 결합된 많은 헤테로원자들로 인한 의사용량성 작용 및 극성의 향상으로 인한 고유 커패시턴스의 증가는 슈퍼커패시터의 높은 전력 밀도와 주기 안정성을 유지하면서 동시에 에너지 밀도를 향상시켜 주는 유용한 효과가 있다.
Abstract:
The present invention relates to a carbon nanoplate manufactured by using a silk protein and a method for manufacturing the same, and more specifically, to the carbon nanoplate carbonizing a film manufactured by stirring an alkaline-based activating agent and a recycled silk fibroin aqueous solution dissolving a recycled silk fibroin by removing a sericin from a silk protein, to be used as a super capacitor electrode improving a low energy density of the super capacitor; and the method for manufacturing the carbon nanoplate manufactured by using a silk protein. According to the present invention, the carbon nanoplate has a large surface area of H-CMNs due to an activation of the alkaline-based activating agent during a carbonizing process of the film made by stirring the recycled silk fibroin and the alkaline-based activating agent; and has a structural advantage of a micropore which is easily attached to an electrolyte, and a pore-size distribution which is advantageous in forming a double-layer. In addition, the excellent electrical characteristics, a pseudocapacitive reaction by a plurality of heteroatoms combined with a carbon material, and a characteristic capacitance improvement by an improved polarity of the carbon nanoplate maintain high power density and cycle-stability of the super capacitor, and have a useful effect of improving the energy density at the same time.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a transparent conductive film is provided to manufacture simple and environmentally friendly transparent conductive films used to manufacture touchscreens, organic light emitting diodes, flat panels, and solar cells. CONSTITUTION: A manufacturing method of a transparent conductive film based on graphene oxide/silver nanowire hybrid comprises the steps of: manufacturing a film of graphene oxide with nano-thickness; manufacturing silver nanowire by reducing silver nitrate with ethylene glycol in the presence of polyvinylpyrrolidone; attaching the silver nanowire to the film of graphene oxide; manufacturing a transparent conductive film by drying the film of graphen oxide containing the silver nanowire network; and thermally annealing the transparent conductive film.