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:
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.
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:
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:
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
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:
본 발명은 400 ~ 480nm영역에 발광 스펙트럼의 주피크를 가진 광에 의하여 여기되어 500 ~ 600nm 영역에 주피크를 갖는 Sr 4-x Mg y Ba z Si 2 O 8 :Eu x 2+ (0 <x<1, 0≤y≤1, 0≤z≤1)의 화학식을 갖는 제1 실리케이트계 형광체와, 550 ~ 600nm 영역에 주피크를 갖는 Sr 3-x SiO 5 :Eu 2+ x (0
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.
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