세라믹 중공사막의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 세라믹 중공사막
    31.
    发明公开
    세라믹 중공사막의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 세라믹 중공사막 审中-实审
    一种生产陶瓷中空纤维膜和陶瓷中空纤维膜的方法

    公开(公告)号:KR1020170094784A

    公开(公告)日:2017-08-21

    申请号:KR1020170100546

    申请日:2017-08-08

    Abstract: 본발명은세라믹입자를포함하는세라믹용액에고분자수지를첨가하여방사용액을제조하는단계(단계 1); 상기단계 1에서제조된방사용액을스크류가구비된압출기내로투입하여혼련함과동시에중공사막제조를위한노즐을통해응고제를포함하는응고조로압출하여세라믹중공사막전구체를제조하는단계(단계 2); 및상기단계 2에서제조된세라믹중공사막전구체를소결시키는단계(단계 3);를포함하는세라믹중공사막의제조방법을제공한다. 본발명에따른세라믹중공사막의제조방법은고압적용이가능한압출방식과상전이공정을함께이용하여대량생산을가능하게하고, 방사용액내 세라믹분말의함량을증가시켜기계적강도를향상시킬수 있는방법이다. 특히, 동일세라믹함량으로중공사막을제막하였을경우에도본 발명에따른방법으로제막하는경우우수한기계적강도를나타내는효과가있다.

    Abstract translation: 本发明涉及生产纺丝溶液的方法,包括以下步骤:(1)通过向含有陶瓷颗粒的陶​​瓷溶液中加入聚合物树脂来制备纺丝溶液; 将在步骤1中制备到配有螺杆和挤出的同时作为混合两两凝血包括:通过用于中空纤维生产的制造陶瓷中空纤维前体(步骤2)的喷嘴的凝结剂的挤出机的纺丝溶液的步骤; 并烧结步骤2中制备的陶瓷中空纤维前体(步骤3)。 根据本发明的制造陶瓷中空纤维膜的方法是,这增加了陶瓷粉末的含量,并允许大量生产,通过使用共同的可能挤出方法和相变过程高压应用的方法,所述纺丝液可提高机械强度。 特别是,即使当中间结构膜由相同的陶瓷含量形成时,当通过根据本发明的方法形成膜时,获得了优异的机械强度。

    기공크기 분포가 제어된 구형 탄소소재 및 이의 기공 크기 분포 제어방법
    32.
    发明公开
    기공크기 분포가 제어된 구형 탄소소재 및 이의 기공 크기 분포 제어방법 有权
    孔径分布控制球形碳材料及其孔径分布控制方法

    公开(公告)号:KR1020170061242A

    公开(公告)日:2017-06-05

    申请号:KR1020150165770

    申请日:2015-11-25

    Abstract: 본발명은기공크기분포가제어된구형다공성탄소소재및 이의마이크로기공비율제어방법에관한것이다. 본발명에따른구형다공성탄소소재의기공크기분포를제어하는방법은가교도가제어된이온교환수지를사용하여용이하게목적과용도에맞는기공크기분포가제어된구형다공성탄소소재를용이하게제조할수 있으며, 상기방법은추가공정이없고, 중금속등의환경적으로유해한물질을사용하지않으며, 공정시간이짧으므로친환경적, 경제적, 효율적이므로, 분리소재, 에너지저장소재, 촉매, 지지체등 다양한분야에유용하게사용될수 있고, 특히상기방법에의해제조된탄소소재는기체중의독성물질, 유해물질및 악취등을제거할 수있으며, 기공크기조절이가능함으로써, 선택흡착성이요구되는보호의또는의약용흡착제로도유용하게사용될수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种球形多孔碳材料的受控的孔尺寸分布和它的微孔率控制方法。 控制本发明的碳材料的球形多孔孔径分布的方法可以容易地制造容易的目的和使用来控制球形多孔碳材料的孔隙尺寸分布为使用离子交换树脂,交联度被控制 中,在方法进一步处理,不使用对环境有害的物质,如重金属,因为这是因为较短的处理时间环保,经济,高效的,例如分离材料,储能材料,催化剂,在各种领域中有用的支持 它可用于,在通过上述方法制备的特定的碳材料可消除有毒物质,有害物质和气味,诸如气体中,通过将可能的孔径调整,以作为药用吸附剂或用于选择性吸附所需要的保护有用 它可以被使用。

    혼합 기질막 및 이의 제조방법
    33.
    发明公开
    혼합 기질막 및 이의 제조방법 有权
    混合基质膜及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020160141172A

    公开(公告)日:2016-12-08

    申请号:KR1020150075351

    申请日:2015-05-28

    Abstract: 본발명은고분자매트릭스; 및상기고분자매트릭스내에분산된분자체(molecular sieve);를포함하는혼합기질막에있어서, 상기분자체는, 마이크로기공(micropore)이형성된중심부; 및 5 nm 내지 200 nm 크기의공동이형성되어있고, 상기공동이상기분자체의외부를향해열려있는외곽부;를포함하는것을특징으로하는혼합기질막을제공한다. 본발명에따른혼합기질막은분자체외곽부표면에고분자매트릭스의침투가용이하여고분자와무기소재간의접촉면적이증가하며이를통해상호간의접착력이향상되기때문에, 고분자와무기소재간의혼합발생하는매크로보이드(macro void)의형성또는막 경화(hardening) 현상이발생하지않아기체투과도를떨어뜨리지않고, 기체선택도가향상되며, 고분자매트릭스가침투되지않은분자체중심부의기공으로인해기체투과도가향상된다.

    유무기 하이브리드 나노세공체를 이용한 오폐수 정화 장치 및 방법
    34.
    发明授权
    유무기 하이브리드 나노세공체를 이용한 오폐수 정화 장치 및 방법 有权
    使用有机 - 无机混合纳米多孔材料的污水净​​化处理装置及其方法

    公开(公告)号:KR101623554B1

    公开(公告)日:2016-05-24

    申请号:KR1020140066107

    申请日:2014-05-30

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 본발명은유무기하이브리드나노세공체를이용한오폐수정화장치및 방법에관한것으로, 더욱상세하게는바이오칩을이용하여 1차적으로정화시킨후, 유무기하이브리드나노세공체를촉매로사용하여광촉매반응을일으켜오폐수를 2차적으로정화시키며, 유무기하이브리드나노세공체촉매는재생가능하여오폐수의정화를촉매소모의최소화가가능한유무기하이브리드나노세공체를이용한오폐수정화장치및 방법에관한것이다. 본발명에따르면바이오칩을이용하여 1차적으로오폐수의정화를수행한후, 광촉매반응을이용하여 2차적으로오폐수를정화하므로, 1차적인오폐수의정화없이수행될때에비해광촉매반응을위한자외선램프오염이진행되는시간이연장될수 있다. 또한광촉매반응을의한촉매로써, 입자크기가약 수백마이크로미터크기의유무기하이브리드나노세공체를이용하되, 오폐수와의분리및 회수가용이하며간단한공정으로촉매의재생이가능하여오폐수의연속적인정화가가능하여오폐수정화를위한비용을감소시킬수 있다.

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