Abstract:
본 발명은, 리소그라피를 이용하여 요철 패터닝 된 금속을 이용한 금속지지층과 금속산화물 막으로 형성된 복합분리막 및 그 제조방법에 관한 것으로, 표면을 리소그라피(lithography)를 이용하여 요(凹)부와 철(凸)부 모양의 패턴으로 패터닝 시킨 금속소재의 표면을 양극산화하고 식각하여 금속소재의 요(凹)부 부분에 관통된 직관통공을 형성시키는 리소그라피를 이용하여 요철 패터닝 된 금속을 이용한 금속지지층과 금속산화물 막으로 형성된 복합분리막 제조방법을 기술적 요지로 한다. 그리고 본 발명은 리소그라피(lithography)가 이용되어 표면이 요(凹)부와 철(凸)부 모양의 패턴으로 패터닝 된 금속소재와; 상기 금속소재의 표면을 양극산화시켜 상기 금속소재의 표면에 형성시킨 금속산화물막과; 상기 금속소재를 양극산화하여 금속소재의 요(凹)부 부분에 관통되게 형성시킨 직관통공을 포함하여 구성되는 리소그라피를 이용하여 요철 패터닝 된 금속을 이용한 금속지지층과 금속산화물 막으로 형성된 복합분리막을 또한 기술적 요지로 한다. 이에 따라, 양극산화 나노다공질 산화물 세라믹 막에 우수한 기계적 성질을 부여함으로써, 취급이 용이할 뿐만 아니라, 고온이나 저온의 펄스 가스에 의한 역세 시 열 및 기계적 충격에 대한 저항성과 열팽창에 대한 저항성을 극도로 향상시켜, 대면적의 실제적인 장치에 적용할 수 있고, 다른 장치와의 연결성을 향상시킬 수 있는 이점이 있다.
Abstract:
본 발명은 병렬 프로세스를 이용한 양극산화장치에 관한 것으로, 내부에 전해질이 충전되고, 내부에 장착된 각각의 샘플에 대하여 양극산화가 이루어지는 n개(n은 2이상)의 수조와; 상기 n개의 수조에 일정량의 전류와 전압을 공급시키는 파워팩과; 상기 파워팩에 형성되고, 상기 n개의 수조에 각각 형성된 양극 단자와 개별적으로 연결된 n개의 양극포트와; 상기 파워팩에 형성되고, 상기 n개의 수조에 각각 형성된 음극 단자와 병렬로 개별 연결된 1개의 공통접지포트와; 상기 파워팩에 형성되고, 상기 n개의 양극포트의 전원공급여부를 제어시키는 n개의 온/오프 스위치;를 포함하여 구성되는 병렬 프로세스를 이용한 양극산화장치를 기술적 요지로 한다. 이에 따라, 1개의 전원장치로 서로 다른 전혀 상이한 양극산화실험을 동시에 다발적 및 독립적으로 수행할 수 있다는 점으로 연구의 효율성을 제공하고 장치의 경제성을 극대화시키는 이점이 있다.
Abstract:
본 발명은 연질 양극산화와 고전계 양극산화 기술을 이용하여 입자상 물질에 대한 분리투과도가 우수한 비대칭형 균일기공 알루미나 분리막 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 입자상 물질이 분리 투과되는 알루미나 분리막에 있어서, 10~100 nm 단면 크기의 유로가 밀집분포하여, 분리하고자 하는 입자 크기보다 작은 입자와 유체만 선택적으로 지나가게 하는 제1층과; 상기 제1층에 연속하여 형성되어, 상기 제1층의 유로보다 단면 크기가 상대적으로 큰 유로가 형성되어 상기 제 1층을 통과한 입자와 유체가 고속으로 통과할 수 있도록 하는 제2층;을 포함하는 것을 특징으로 하는 비대칭 균일기공 알루미나 분리막 및 이의 제조방법을 기술적 요지로 한다. 이에 의해 비대칭 균일기공 알루미나 분리막을 제공하여, 선택도와 투과도 및 내구성이 우수하므로 환경유해물질이나 나노물질 및 바이오물질과 같은 입자상 물질에 대한 분리투과 특성이 매우 향상되는 이점이 있다.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing an ultrafine nanoporous alumina structure is provided to form an alumina structure having nanopores by anodizing aluminum at the temperature more than or equal to 100°C using an organic electrolyte. CONSTITUTION: A method for manufacturing an ultrafine nanoporous alumina structure uses a base metallic material as an anode (200) and platinum as a cathode (300). The base metallic material is aluminum and is immersed in an electrolyte containing metal salt. The method includes a step of anodizing the surface of the base metallic material by applying voltages to the anode and cathode. The electrolyte is an organic electrolyte, and the temperature of the electrolyte is in the range of 120-220°C. The pore sizes of an alumina structure are in the range of 1-30 nm. The metal salt is phosphate. The electrolyte is glycerol or ethylene glycol. The metallic base material undergoes a washing, polishing, and drying operation prior to the anodizing step.
Abstract:
PURPOSE: A nanoporous filter manufacturing method which uses electrochemical anode oxidation of titanium is provided to apply electrochemical anode oxidation to titanium to form a titania nanostructure, thereby manufacturing a nanoporous filter which is usable as a photo catalytic filter. CONSTITUTION: A nanoporous filter manufacturing method which uses electrochemical anode oxidation of titanium comprises following steps. (a) A base material, which is titanium or titanium, is dipped into a solvent in an ultrasonic cleaner, and is washed. (b) The washed base material is spot-welded to form an electrode point. (c) The base material, which is formed with the electrode point, is dipped into an electrolyte in which metallic salt is contained; and the base material is used as a cathode, and platinum is used as an anode. (d) Voltage is provided to the cathode and the anode to anodize the surface of the base material; and an anodized metallic base material, which a titania nanostructure is formed on, is formed. (e) The anodized metallic base material is dipped into a cleaning solvent to wash out the residual electrolyte. (f) the washed anodized base metallic material is heat-treated.
Abstract:
본 발명은 튜브 형태의 금속의 내표면에 나노구조체를 형성하기 위한 고전계 양극산화장치에 관한 것으로서, 금속을 산화시켜 표면에 나노구조체를 형성하는 양극산화장치에 있어서, 튜브 형태의 금속 양극과; 상기 양극의 양측에 결합되며, 상기 양극의 양단부가 삽입되도록 형성되어 상기 양극을 고정시키는 고정공과, 상기 고정공에 인접하여 형성되어 상기 양극을 전기적으로 접촉시키는 양극접촉구로 이루어진 양극고정부와; 상기 양극고정부 사이에 위치하며 상기 양극을 내부에 수용하여 양극의 외부로 냉각매체가 순환공급되도록 하는 냉각부와; 상기 양극고정부 측면에 결합되며, 전해액이 상기 금속 양극의 일측에서 내부로 공급되고 타측으로 배출되도록 형성된 전해액 공급부와; 상기 전해액 공급부를 지나 상기 금속 양극 내부를 길이 방향으로 관통되어 전해액에 침지형성된 상대전극으로써의 음극과; 상기 전해액 공급부 측면에 결합되어 상기 음극을 고정시키는 음극고정부;를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 튜브형 고전계 양극산화장치를 기술적 요지로 한다. 이에 따라 전해액이 금속 양극 내부로 공급되도록 하고 냉각매체가 금속 양극 외부로 공급되도록 함과 함께 음극이 금속 양극 내부에서 길이 방향으로 형성되도록 함으로써, 금속 양극 내표면에의 나노구조체를 고속으로 형성함과 아울러 이에 따른 열을 고속으로 제거함으로써 산화막 형성이 균일하고도 신속하게 이루어지도록 하여 다송성 금속산화물 튜브의 제공이 가능한 이점이 있다. 금속 튜브 고전계 양극산화 나노구조체 전해액
Abstract:
PURPOSE: A high-field anodic oxidizer for forming a nanostructure on a metal surface is provided to prevent damage to the nanostructure caused by rapid melting of metal or dielectric breakdown of an oxide film. CONSTITUTION: A high-field anodic oxidizer for forming a nanostructure on a metal surface comprises a power supply unit(100), a temperature control unit(200), and a reaction rate control unit(300). The power supply unit applies a voltage of specific pattern between a metal anode(13) and a counter electrode within electrolyte(12). The temperature control unit maintains uniform temperature of the electrolyte and the electrode. The reaction rate control unit measures the current generating by the voltage provided with the power supply unit and controls the concentration of the electrolyte to maintain uniform current.
Abstract:
본 발명은 실내공기와 연소가소, 배기가스 등의 정화를 위한 다기능 필터장치, 그리고 수처리와 식·음료, 유류, 혈액, 단백질, 바이러스 등의 정제를 위한 복합재료 막 및 다기능 필터에 관한 것으로서, 판상의 금속을 소정의 패턴으로 패턴닝한 후 양극산화함으로써 제조한 나노크기의 직관통공이 형성된 양극산화 나노다공질 산화물 세라믹 막과, 금속 지지체부, 금속 결합부로 이루어진 복합재료 막을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 판상의 양극산화 나노다공질 산화물 세라믹 막을 포함하는 복합재료 및 이를 이용한 다기능 필터를 기술적 요지로 하며, 또한 상기 다기능 필터는 상기 복합재료 막과 함께 또는 각종 금속촉매물질 또는 중합체 기능성 물질을 코팅한 복합재료 막을 혼합하여 적층 조립하여 형성된 것이다. 이에 따라 보다 나은 기계적 특성과 열 및 기계적 내충격성을 부여함 아울러 다른 구조물과의 접합성이나 연결성을 향상시키고, 다른 디바이스에의 적용성도 향상시킬 수 있으며, 종래의 세라믹 필터에 비하여 훨씬 더 큰 비표면적에 의한 여과효율의 증대와 다기능성 부여, 구조의 단순화와 집적화를 도모할 수 있는 이점이 있다. 필터 투석 정제 나노다공질 산화물 세라믹 막 복합재료 막 판상 직관통공