나일론 610 및 다중벽 탄소나노튜브 복합체의 제조 방법
    31.
    发明授权
    나일론 610 및 다중벽 탄소나노튜브 복합체의 제조 방법 失效
    나일론610및다중벽탄소나노튜브복합체의제조방법

    公开(公告)号:KR100728642B1

    公开(公告)日:2007-06-14

    申请号:KR1020060025203

    申请日:2006-03-20

    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 translation: 提供了一种制备尼龙610和多壁碳纳米管(MWCNT)的复合材料的方法,其中使用非离子表面活性剂使MWCNT均匀且稳定地分散。 该方法包括以下步骤:去除多壁碳纳米管杂质并净化多壁碳纳米管; 通过将纯化的MWCNT分散在含有表面活性剂的蒸馏水中来制备分散剂; 制备含有四氯化碳和癸二酰氯的有机相; 制备含有六亚甲基二胺和氢氧化钠的含水复合溶液; 并将该复合溶液加入到有机相中以形成两个分离相并在两相的界面处导出聚合。 通过用硝酸溶液和硫酸溶液分别处理纳米管,纯化提供纯度超过99%的碳纳米管。

    기능화된 그래핀 옥사이드 제조방법, 그에 따른 기능화된 그래핀 옥사이드, 이를 이용한 고분자 필름 제조방법 및 그에 따른 고분자 필름
    34.
    发明公开
    기능화된 그래핀 옥사이드 제조방법, 그에 따른 기능화된 그래핀 옥사이드, 이를 이용한 고분자 필름 제조방법 및 그에 따른 고분자 필름 有权
    功能性氧化烯,功能性氧化烯的制造方法,使用功能化氧化烯和聚合物膜的聚合物膜的制造方法

    公开(公告)号:KR1020160063490A

    公开(公告)日:2016-06-07

    申请号:KR1020140166520

    申请日:2014-11-26

    CPC classification number: C01B32/182 C01B2204/00

    Abstract: 그라파이트및 산화제를산 용액에첨가후, 혼합용액을교반하는단계, 상기혼합용액을중화시키는단계및 상기중화된혼합용액을동결건조시키는단계를포함하는그래핀옥사이드분말을제조하는단계; 및상기그래핀옥사이드분말을알킬화시키는단계;를포함하는알킬화된그래핀옥사이드제조방법, 상기알킬화된그래핀옥사이드제조방법에따라제조된알킬화된그래핀옥사이드, 상기알킬화된그래핀옥사이드를이용한고분자필름제조방법및 상기고분자필름제조방법에따라제조된고분자필름이제공된다.

    Abstract translation: 提供了根据烷基化石墨烯氧化物的制造方法制造的烷基化石墨烯氧化物,烷基化石墨烯氧化物的制造方法,使用烷基化氧化石墨烯的聚合物膜的制造方法,以及根据聚合物的制造方法制造的聚合物膜 电影。 更具体地说,烷基化石墨烯氧化物的制造方法包括以下步骤:向酸性溶液中加入石墨和氧化剂并混合该混合溶液; 制造氧化石墨烯颗粒,包括中和混合溶液并冷冻干燥中和的混合溶液的步骤; 和烷基化氧化石墨烯颗粒。

    리튬-공기전지 양극용 자립형 탄소메쉬 지지체
    35.
    发明公开
    리튬-공기전지 양극용 자립형 탄소메쉬 지지체 有权
    用于锂离子电池阴极的MESH型碳载体

    公开(公告)号:KR1020160047643A

    公开(公告)日:2016-05-03

    申请号:KR1020140143416

    申请日:2014-10-22

    Abstract: 본발명은기존의금속지지체와동일한기능을하면서무게가감소된리튬이온전지의양극(cathode) 지지체와그 제조방법에관한것이다. 상기와같은본 발명에따르면, 리튬-공기전지의양극(cathode)용지지체로서기존의금속지지체에비해무게가감소된탄소지지체를제공하는효과가있으며, 구체적으로기존의일반적인금속지지체를사용하였을때와비교하여전체전극무게를기준으로하여무게당 전력방전용량을계산하면, 기존의니켈메쉬를전극지지체로하였을때 56.4mAh/g인것에비해, 본발명에의한자립형탄소메쉬지지체를사용한경우 942.8 mAh/g 의매우높은전력방전용량을얻는효과가있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种锂离子电池正极的支撑体,其具有与现有的金属支撑件相同的功能而具有减轻的重量,并且还涉及一种用于制造支撑件的方法。 根据本发明的实施方案,提供了一种用于金属 - 空气电池的正极的碳载体,其可以容纳和支撑电极活性材料。 上述本发明具有提供作为锂空气电池正极的载体的碳载体并且与现有金属载体相比重量减轻的效果。 此外,当使用本发明的独立碳网支持时,上述本发明具有获得942.8mAh / g的非常高的功率放电容量的效果,而当现有的镍网格为56.4mAh / g时 用作电极载体,特别是当使用与使用现有普通金属载体的情况相比时,基于整体电极重量计算每重量功率放电能力。

    비정질 탄소를 이용한 리튬이온전지용 음극재료
    36.
    发明公开
    비정질 탄소를 이용한 리튬이온전지용 음극재료 有权
    具有非晶碳的锂离子电池阳极材料

    公开(公告)号:KR1020150054238A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:KR1020130136431

    申请日:2013-11-11

    Inventor: 진형준 윤영수

    CPC classification number: H01M4/58 H01M4/583 H01M10/0525

    Abstract: 본발명은비정질탄소를이용한리튬이온전지용음극재료및 이를포함하는리튬이온전지에관한것으로서, 종래음극재료에비하여높은용량과우수한가역특성및 사이클안정성을갖는리튬이온전지용음극재료에관한것이다. 상기와같은본 발명에따르면, 큰비표면적과비정질구조를가지며풍부한헤테로원소를포함하고작은기공부터큰 기공까지계층적다공성구조를갖는탄소재료를리튬이온전지용음극재료로이용함으로써, 높은용량및 가역용량을갖고가역특성, rate 특성및 사이클안정성이우수하여전기화학적성능이향상되는효과가있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种使用无定形碳的锂离子电池用负极材料及其具备该锂离子电池的锂离子电池,更具体地,涉及具有高容量的锂离子电池用负极材料 可逆特性和循环稳定性。 本发明使用具有大比表面积和非晶结构的碳材料,包括富异质元素,并且具有从小孔到大孔的分层多孔结构,以用于负极材料 锂离子电池,因此具有高容量和可逆容量,并且具有优异的可逆特性,速率特性和循环稳定性以改善电化学性能。

    독립형 탄소나노튜브/금속 산화물 입자 복합체 필름 및 그 제조방법
    37.
    发明授权
    독립형 탄소나노튜브/금속 산화물 입자 복합체 필름 및 그 제조방법 有权
    自由置换碳纳米管/金属氧化物颗粒复合膜和制造方法

    公开(公告)号:KR101451354B1

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:KR1020120143475

    申请日:2012-12-11

    Inventor: 진형준 윤영수

    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.

    실크 단백질을 이용하여 만든 탄소나노플레이트 및 그 제조방법
    38.
    发明授权
    실크 단백질을 이용하여 만든 탄소나노플레이트 및 그 제조방법 有权
    使用丝素蛋白的碳纳米管和制造方法

    公开(公告)号:KR101418864B1

    公开(公告)日:2014-07-17

    申请号:KR1020120100349

    申请日:2012-09-11

    Inventor: 진형준 윤영수

    CPC classification number: Y02E60/13

    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.

    실크 단백질을 이용하여 만든 탄소나노플레이트 및 그 제조방법
    39.
    发明公开
    실크 단백질을 이용하여 만든 탄소나노플레이트 및 그 제조방법 有权
    使用丝素蛋白的碳纳米管和制造方法

    公开(公告)号:KR1020140044965A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:KR1020120100349

    申请日:2012-09-11

    Inventor: 진형준 윤영수

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/22 C01B32/15 H01G11/32

    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 translation: 本发明涉及通过使用丝蛋白制造的碳纳米板及其制造方法,更具体地说,涉及将通过搅拌碱性活化剂和回收的丝素蛋白水溶液溶解而制成的膜碳化碳纳米板 通过从丝蛋白中除去丝胶蛋白来回收丝心蛋白,用作超级电容器电极,改善超级电容器的低能量密度; 以及使用丝蛋白制造碳纳米板的方法。 根据本发明,由于在通过搅拌回收的丝素蛋白和碱性活化剂制成的膜的碳化过程中由于碱性活化剂的活化而使碳纳米板具有大的H-CMN表面积 ; 并且具有易于连接到电解质的微孔的结构优点和有利于形成双层的孔径分布。 另外,优异的电特性,通过与碳材料组合的多个杂原子的假电容反应以及通过改进的碳纳米板的极性提高的特征电容保持了超级电容器的高功率密度和循环稳定性,并且具有 同时提高能量密度的有用效果。

    고유연성을 가지는 산화 그라핀/은 나노와이어 하이브리드를 기반으로 하는 투명전도성 필름
    40.
    发明公开
    고유연성을 가지는 산화 그라핀/은 나노와이어 하이브리드를 기반으로 하는 투명전도성 필름 有权
    具有高灵敏度的石墨氧化物/银纳米线的透明导电膜

    公开(公告)号:KR1020130104867A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:KR1020120026780

    申请日:2012-03-15

    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.

    Abstract translation: 目的:提供透明导电膜的制造方法,以制造用于制造触摸屏,有机发光二极管,平板和太阳能电池的简单且环保的透明导电膜。 构成:基于氧化石墨烯/银纳米线混合物的透明导电膜的制造方法包括以下步骤:制造具有纳米厚度的氧化石墨烯的膜; 在聚乙烯吡咯烷酮存在下,用乙二醇还原硝酸银制造银纳米线; 将银纳米线连接到氧化石墨烯的膜上; 通过干燥含有银纳米线网络的石墨烯氧化物膜制造透明导电膜; 并对透明导电膜进行热退火。

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