기공을 갖는 탄소가 코팅된 금속나노입자의 제조방법 및 이에 의해 제조되는 기공을 갖는 탄소가 코팅된 금속나노입자
    32.
    发明公开
    기공을 갖는 탄소가 코팅된 금속나노입자의 제조방법 및 이에 의해 제조되는 기공을 갖는 탄소가 코팅된 금속나노입자 有权
    制备具有孔的碳包覆的纳米金属颗粒和具有其制备的孔的碳涂覆的纳米金属颗粒

    公开(公告)号:KR1020140006318A

    公开(公告)日:2014-01-16

    申请号:KR1020120072297

    申请日:2012-07-03

    CPC classification number: B22F9/24 B22F1/0018 B22F1/02 B22F2202/01 B22F2304/05

    Abstract: The present invention relates to a method of manufacturing metal nanoparticles where carbon having pores is coated, and metal nanoparticles where carbon having pores manufactured thereby comprising: (step 1) a step for manufacturing a metal precursor solution by dissolving a metal precursor in a solvent including carbon; (step 2) a step for manufacturing a metal nanoparticle including carbon by radiating ultrasonic waves to the metal precursor solution in the step 1; (step 3) a step for drying and extracting the metal nanoparticle including carbon from the metal precursor solution where the ultrasonic waves in the step 2 is radiated; and (step 4) a step for heat treating the metal nanoparticle including carbon in the step 3 at 800-1200°C. According to the present invention, metal nanoparticles on which carbon, which an ion freely accesses to, is coated can be manufactured in quantity since a surface of the metal nanoparticle can be evenly coated with the carbon, and pores can be formed in a carbon layer. [Reference numerals] (S1) Step for manufacturing a metal precursor solution by dissolving a metal precursor in a solvent including carbon; (S2) Step for manufacturing a metal nanoparticle including carbon by radiating ultrasonic waves; (S3) Step for drying and extracting the metal nanoparticle including carbon; (S4) Step for heat treating the metal nanoparticle including carbon at 800-1200°C

    Abstract translation: 本发明涉及一种金属纳米粒子的制造方法,其中,具有孔的碳被覆,其金属纳米粒子由碳制成,其特征在于,包括:(工序1)通过将金属前体溶解在溶剂中而制造金属前体溶液的工序 碳; (步骤2)在步骤1中通过向金属前体溶液辐射超声波来制造包括碳的金属纳米颗粒的步骤; (步骤3)从步骤2中的超声波照射的金属前体溶液中干燥并提取包含碳的金属纳米粒子的工序; 和(步骤4)在800-1200℃下对步骤3中包括碳的金属纳米颗粒进行热处理的步骤。 根据本发明,由于金属纳米粒子的表面可以均匀地被碳覆盖,所以可以大量地制造其上可自由进入的碳的金属纳米粒子,并且可以在碳层中形成孔 。 (附图标记)(S1)通过将金属前体溶解在包含碳的溶剂中来制造金属前体溶液的步骤; (S2)通过辐射超声波来制造包含碳的金属纳米粒子的步骤; (S3)干燥提取包含碳的金属纳米粒子的步骤; (S4)在800〜1200℃下对含有碳的金属纳米粒子进行热处理的工序

    탄소가 코팅된 자성나노입자의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 탄소가 코팅된 자성나노입자
    33.
    发明授权
    탄소가 코팅된 자성나노입자의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 탄소가 코팅된 자성나노입자 有权
    一种制备碳涂覆的磁性纳米颗粒和碳涂覆的磁性纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:KR101335520B1

    公开(公告)日:2013-12-02

    申请号:KR1020120039978

    申请日:2012-04-17

    Abstract: 본 발명의 목적은 탄소가 코팅된 자성나노입자의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 탄소가 코팅된 자성나노입자를 제공하는데 있다.
    이를 위하여 본 발명은 탄소를 포함하는 용매에 금속 전구체를 용해하여 금속 전구체 용액을 제조하는 단계(단계 1); 상기 단계 1의 금속 전구체 용액에 초음파를 조사하여 탄소를 포함하는 자성나노입자를 제조하는 단계(단계 2); 상기 단계 2의 금속 전구체 용액으로부터 탄소를 포함하는 자성나노입자를 석출하고 건조하는 단계(단계 3); 및 상기 단계 3의 탄소를 포함하는 자성나노입자를 열처리하여 탄소가 코팅된 자성나노입자를 제조하는 단계(단계 4); 를 포함하는 탄소가 코팅된 자성나노입자의 제조방법을 제공한다.
    본 발명에 따른 탄소가 코팅된 자성나노입자는 자기적 특성이 감소하지 않으면서 화학적, 열적 안정성이 향상된 수백 나노미터의 균일한 크기를 가지는 자성나노입자가 제조되어 고밀도저장장치, 자기공명영상, 생화학, 온열치료 및 약물전달 물질 등에 응용하여 사용이 가능한 효과가 있다.

    아연-실버-인듐-설파이드의 조성을 갖는 발광특성이 향상된 발광나노입자와 조합화학을 이용한 이의 제조방법
    34.
    发明公开
    아연-실버-인듐-설파이드의 조성을 갖는 발광특성이 향상된 발광나노입자와 조합화학을 이용한 이의 제조방법 有权
    包含锌银硫化物的发光效率的发光纳米颗粒及其通过组合制造的方法

    公开(公告)号:KR1020130095603A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:KR1020120044608

    申请日:2012-04-27

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of a luminous nanoparticle is provided to manufacture a luminous nanoparticle which has the composition of zinc-silver-indium-sulfide and has improved luminous efficiency. CONSTITUTION: A manufacturing method of a luminous nanoparticle includes a step of composing a library for the composition of zinc-silver-indium; a step of preparing a metal precursor solution by introducing a zinc precursor, a silver precursor, an indium precursor, and a vulcanizing agent into each reactor including a solvent, according to the library; a step of ultrasonic wave-irradiating the metal precursor solutions in each reactor; a step of precipitating a zinc-silver-indium-sulfide particle by adding an alcohol-based solvent and/or a hydrocarbon-based solvent into the solution; a step of removing a supernatant after the precipitation of the particles; and a step of confirming the light emitting performance of the zinc-silver-indium-sulfide nanoparticle in which the supernatant is removed. [Reference numerals] (AA) Ultrasonic waves

    Abstract translation: 目的:提供发光纳米颗粒的制造方法,以制造具有锌 - 银 - 硫化铟组成的发光纳米颗粒并具有改善的发光效率。 构成:发光纳米粒子的制造方法包括构成锌 - 银 - 铟组成的文库的步骤; 根据该文库将包含溶剂的锌前体,银前体,铟前体和硫化剂引入到每个反应器中制备金属前体溶液的步骤; 在每个反应器中超声波照射金属前体溶液的步骤; 通过向溶液中添加醇系溶剂和/或烃类溶剂而使锌 - 银 - 硫化铟粒子析出的工序; 在颗粒沉淀后除去上清液的步骤; 以及确认除去上清液的锌 - 银 - 铟 - 硫化物纳米颗粒的发光性能的步骤。 (附图标记)(AA)超声波

    희토류 이온이 도핑된 나노입자의 환원방법 및 이를 이용하여 제조되는 환원된 희토류 이온이 도핑된 나노입자
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:KR1020130093301A

    公开(公告)日:2013-08-22

    申请号:KR1020120014769

    申请日:2012-02-14

    CPC classification number: G01N33/587 B82Y40/00 C09K11/01 G01N21/62

    Abstract: PURPOSE: A reduction method of a rare earth ion doped nanoparticle is provided to easily reduce rare earth ions doped on the nanoparticle at a low temperature using an alkanoic acid based/amine-based mixed solvent, and to rapidly produce the nanoparticle which emits light with various colors by an instant reduction reaction. CONSTITUTION: A reduction method of a rare earth ion doped nanoparticle comprises the following steps: mixing a metal precursor with a solvent, and heat-processing the mixture at 150-300°C for 5-130 minutes to obtain the rare earth ion doped nanoparticle; and stirring an alkanoic acid based/amine-based mixed solvent with the solution from the previous step. An alkanoic acid based solvent is selected from lauric acid, oleic acid, decanoic acid, or palmitic acid. An amine-based solvent is selected from propylamine, butyl amine, octhyl amine, decylamine, dodecylamine, hexadecylamine, or oleoylamine. The alkanoic acid based/amine-based mixed solvent contains the alkanoic acid based solvent and the amine-based solvent in a volume ratio of 1:150-5. [Reference numerals] (I) 1,2 dodecane tiol (DDT); (II) Hexadecylamine (HDA); (AA) Oleic acid (OA)

    Abstract translation: 目的:提供稀土离子掺杂纳米颗粒的还原方法,以便使用烷基酸/胺基混合溶剂,在低温下容易地减少掺杂在纳米颗粒上的稀土离子,并快速地生成发射光的纳米颗粒 各种颜色通过即时还原反应。 构成:稀土离子掺杂纳米颗粒的还原方法包括以下步骤:将金属前体与溶剂混合,并在150-300℃下加热处理5-130分钟,得到稀土离子掺杂的纳米颗粒 ; 并用上述步骤的溶液搅拌链烷酸/胺类混合溶剂。 基于链烷酸的溶剂选自月桂酸,油酸,癸酸或棕榈酸。 胺系溶剂选自丙胺,丁胺,辛胺,癸胺,十二烷胺,十六烷胺或油酰胺。 链烷酸/胺系混合溶剂含有链烷酸系溶剂和胺类溶剂,体积比为1:150-5。 (I)1,2十二烷基硫醇(DDT); (II)十六胺(HDA); (AA)油酸(OA)

    니켈 결합 양자점을 이용한 히스티딘 표지 단백질의검출방법
    36.
    发明授权
    니켈 결합 양자점을 이용한 히스티딘 표지 단백질의검출방법 失效
    使用Ni-QD检测其标记蛋白的方法

    公开(公告)号:KR100979463B1

    公开(公告)日:2010-09-02

    申请号:KR1020070129232

    申请日:2007-12-12

    Abstract: 본 발명은 니켈 결합 양자점을 이용한 히스티딘 표지 단백질의 검출방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 카르복실기를 가지는 양자점을 제조하고, 이 표면에 니켈을 처리하여 세포 독성이 낮고 발광 효율이 좋은 양자점을 제조하여 양자점에 커플링 되어 있는 니켈이 특이 단백질에 표지된 히스티딘을 찾아 결합함으로써 단백질을 검출하는 방법에 관한 것이다.
    또한, 이러한 결합은 원하는 특정 단백질을 세포 또는 생체에서 특이적 결합하여 단백질의 이동 경로뿐만 아니라 이미징을 관찰하는 데 용이하다.
    니켈, 양자점, 히스티딘, 단백질, 검출방법

    스트론튬-마그네슘-실리케이트계 백색 형광체 및 이를이용한 백색 발광 다이오드
    37.
    发明授权
    스트론튬-마그네슘-실리케이트계 백색 형광체 및 이를이용한 백색 발광 다이오드 失效
    基于硅酸镁的白色磷光体和使用其的白色LED

    公开(公告)号:KR100902416B1

    公开(公告)日:2009-06-11

    申请号:KR1020070137554

    申请日:2007-12-26

    CPC classification number: Y02B20/181

    Abstract: A strontium magnesium silicate-based white phosphor is provided to ensure excellent light emitting property in a condition excluding a fluxing agent for lowering temperature and a poison component, and high efficiency. A method for manufacturing strontium magnesium silicate-based white phosphor comprises the steps of: mixing a strontium precursor, barium precursor, calcium precursor, magnesium precursor, silica precursor and europium precursor in the content represented by formula 1: (3-x-y)SrO.x(aBaO.bCaO).MgO.Si_zO_8 : yEu^(2+); drying the mixture at 100~150 °C to manufacture a phosphor precursor; and heat-treating the precursors in a mixed gas atmosphere of rogen and hydrogen at 800~1500 °C. In the chemical formula 1, 0

    Abstract translation: 提供了一种硅酸锶硅酸盐白色荧光体,以确保在除了用于降低温度的助熔剂和毒性成分之外的条件下的优异的发光性能,并且效率高。 制造锶硅酸镁基白色荧光体的方法包括以下步骤:在由式1表示的含量(3-xy)SrO中混合锶前体,钡前体,钙前体,镁前体,二氧化硅前体和铕前体。 x(aBaO.bCaO).MO.Si_zO_8:yEu ^(2+); 在100〜150℃下干燥该混合物以制造荧光体前体; 并在800〜1500℃的气相和氢气的混合气体气氛中对前体进行热处理。 在化学式1中,0 <= x <1,0.005

    마그네슘 티오갈레이트계 녹색 형광체 및 이의 제조방법
    39.
    发明授权
    마그네슘 티오갈레이트계 녹색 형광체 및 이의 제조방법 失效
    基于硫代镓酸镁的绿色荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:KR100666210B1

    公开(公告)日:2007-01-09

    申请号:KR1020050053105

    申请日:2005-06-20

    Abstract: 본 발명은 마그네슘 티오갈레이트계 녹색 형광체 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 마그네슘을 도입하여 여기 파장이 300 ∼ 510 ㎚ 범위로 넓어 녹색을 발현하는 신규의 마그네슘 티오갈레이트계 녹색 형광체와, 각각의 황화물 형태의 마그네슘, 갈륨 및 활성제 성분을 혼합한 형광체 전구체를 질소와 수소의 혼합 가스 분위기 하에서 열처리하는 신규 공정으로 종래의 독성 성분이 배제된 조건에서 우수한 발광성을 갖는 마그네슘 티오갈레이트계 녹색 형광체에 관한 것이다.

    마그네슘, 티오갈레이트계, 질소, 수소, 녹색 형광체

    알칼리 토금속 황화물계 적색 형광체의 제조 방법
    40.
    发明授权
    알칼리 토금속 황화물계 적색 형광체의 제조 방법 失效
    基于硫化物的红色荧光粉的制备方法

    公开(公告)号:KR100666209B1

    公开(公告)日:2007-01-09

    申请号:KR1020050052031

    申请日:2005-06-16

    Abstract: 본 발명은 알칼리 토금속 황화물계 적색 형광체의 제조 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 알칼리 토금속과 활성제를 용해시킨 금속 복합 수용액과, 황화물 및 황산염 수용액의 침전제를 특정의 pH하에서 침전하여 알칼리 토금속 황화물계 형광체 전구체를 제조하고, 상기에서 제조된 전구체를 질소와 수소의 혼합가스 분위기 하에서 열처리하는 신규 공정의 도입으로, 종래에 비해 낮은 온도에서 열처리가 가능하여 온도저하를 위한 융제의 사용 및 독성 성분의 사용이 배제된 조건에서 우수한 발광성을 갖는 알칼리 토금속 황화물계 적색 형광체의 제조 방법에 관한 것이다.
    금속 복합 수용액, 침전제, 알칼리 토금속 황화물계, 적색 형광체

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