Abstract:
A metal hydroxide containing complex fiber, a metal oxide nanofiber and a manufacturing method thereof are provided to have the ultra-fine holes, thereby capable of using as various uses. A precursor containing metal ions is mixed with the high polymer resin solution so that the mixture solution containing metal hydroxide is prepared. The mixture solution is spun electrically so that the complex fiber containing the metal hydroxide and the high polymer resin is manufactured. The metal hydroxide is transformed into the metal oxide and then the high polymer fiber is sintered in order to remove the high polymer resin. The precursor containing metal ions is a metal salt or an organic metal compound including at least one metal selected from a group consisting of indium, tin, copper and zinc and the like. The precursor of 0.01 to 2 mol is mixed with the high polymer resin of 1 mol. The electric spun is performed by voltage of 5 to 10kV. Further, a plasticizing temperature of the complex fiber is 400-800°C.
Abstract:
A method for preparing a ZnS-ZnO photocatalyst which can substantially improve the visible light absorbance of a reactant, can efficiently remove contaminants under visible lights, and can be applied to hydrogen production, air purification, etc. under visible lights, and the ZnS-ZnO photocatalyst prepared by the method are provided. A method for preparing a ZnS-ZnO photocatalyst responding to visible lights comprises the step of filtering, drying and firing the coprecipitated ZnS-ZnO after coprecipitating ZnS and ZnO by adding a zinc precursor solution into a mixed solution of a sulfur-containing metal salt solution and a hydroxyl group-containing hydroxide salt solution. A ZnS-ZnO photocatalyst responding to visible lights is in the form of a powder having a crystalline structure in which structures of cubic zincblende and hexagonal wurtzite are present at the same time, having a particle size of 15 to 25 nm, and containing Zn, S and O as principal elements.
Abstract:
A method for preparing an oxide semiconductor electrode of an electrochemical device is provided to effectively decompose liquid contaminant or pollutants existing in a water system. A glass substrate coated with an oxide conductor is coated with a mixture of titanium precursor, polymer compound and a solvent through a spin coating method to form a thin film. An annealing process is performed on the formed thin film. The oxide conductor contains a metal selected from the group consisting of indium, tin, zinc, aluminum and fluorine. The titanium precursor is an organic compound comprising Ti of titanium isopropoxide or titanium tetraethoxide.
Abstract:
Bi, Te 및 Se 전구체를 용매에 투입하여 Bi-Te-Se 용액을 제조하는 단계(단계 1); 상기 단계 1에서 제조된 Bi-Te-Se 용액에 염기 수용액을 혼합하여 수화물을 제조하는 단계(단계 2); 상기 단계 2에서 제조된 수화물에 환원제를 투입하여 상온에서의 액상 환원을 통해 Bi 2 Te y Se 3 -y 반응물을 제조하는 단계(단계 3); 상기 단계 3에서 제조된 Bi 2 Te y Se 3 -y 반응물을 에이징하는 단계(단계 4); 및 상기 단계 4에서 에이징을 거친 Bi 2 Te y Se 3-y 반응물을 여과 및 건조하여 Bi 2 Te y Se 3 -y 나노입자를 제조하는 단계(단계 5);를 포함하는 Bi 2 Te y Se 3 -y 나노화합물 열전재료의 제조방법(0 2 Te y Se 3 -y 나노화합물은 화학첨가물 제거를 위한 별도의 열처리를 하지 않음으로써 입자의 성장을 막고 균일한 나노입자를 형성시킬 수 있다. 이에, Bi 2 Te y Se 3 -y 나노화합물의 입자들이 1 내지 100 nm 수준의 크기를 가지고 균일한 분포로 형성됨에 따라 Bi 2 Te y Se 3 -y 나노화합물의 열전도도가 감소하여, 궁극적으로는 열전성능지수가 향상된다.
Abstract:
본 발명은 Bi, Sb 및 Te 전구체를 용매에 투입하여 Bi-Sb-Te 용액을 제조하는 단계(단계 1); 상기 단계 1에서 제조된 Bi-Sb-Te 용액에 염기 수용액을 혼합하여 Bi-Sb-Te 수화물을 제조하는 단계(단계 2); 상기 단계 2에서 제조된 Bi-Sb-Te 수화물에 환원제를 투입하여 상온에서의 액상 환원을 통해 Bi x Sb 2 - x Te 3 반응물을 제조하는 단계(단계 3); 상기 단계 3에서 제조된 Bi x Sb 2 - x Te 3 반응물을 에이징하는 단계(단계 4); 및 상기 단계 4에서 에이징을 거친 Bi x Sb 2 - x Te 3 반응물을 여과 및 건조하여 Bi x Sb 2 - x Te 3 나노입자를 제조하는 단계(단계 5);를 포함하는 Bi x Sb 2 - x Te 3 나노화합물 열전재료의 제조방법(0 x Sb 2 - x Te 3 나노화합물은 화학첨가물 제거를 위한 별도의 열처리를 하지 않음으로써 입자의 성장을 막고 균일한 나노입자를 형성시킬 수 있다. 이에, Bi x Sb 2 - x Te 3 나노화합물의 입자들이 1 내지 150 nm 수준의 크기를 가지고 균일한 분포로 형성됨에 따라 Bi x Sb 2-x Te 3 나노화합물의 열전도도가 감소하여, 궁극적으로는 열전성능지수가 향상된다.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing BixTe3-ySey nanocompound thermoelectric materials and the nanocompound thermoelectric materials manufactured by the same are provided to control a temperature to show the maximum thermoelectric performance index by controlling the charge carrier density of a nanocompound. CONSTITUTION: Bi(III)-stabilizer complex solutions are made by injecting a Bi precursor, a reducing agent, and a stabilizer into solvents(A1). BixTe3-ySey is made by reacting a Te precursor with the Bi(III)-stabilizer complex solutions(A2). BixTe3-ySey nanoparticles are obtained by filtering and drying the BixTe3-ySey(A3). The BixTe3-ySey nanoparticles are thermally processed(A4). [Reference numerals] (A1) Making Bi(III)-stabilizer complex solutions; (A2) Forming BixTe3-ySey by reacting a Te precursor with the Bi(III)-stabilizer complex solutions; (A3) Obtaining BixTe3-ySey nanoparticles by filtering and drying the BixTe3-ySey; (A4) Thermally processing the BixTe3-ySey nanoparticles; (AA) Start; (BB) End;
Abstract:
일 실시예에 따른 분말 열처리 장치는, 분말이 장입되며 열처리가 진행되는 반응관, 상기 반응관을 둘러싸도록 상기 반응관의 외부에 배치되는 외부관, 상기 반응관 및 상기 외부관을 회전시키는 회전 장치를 포함한다. 상기 반응관은 길이 방향에 수직인 방향으로의 단면이 다각형 형상을 가지는 반응실을 포함하고, 상기 반응관 및 상기 외부관 사이의 공간에는 소정의 분위기 가스를 공급함으로써 상기 반응관을 외부 환경으로부터 격리시킨다.