Abstract:
PURPOSE: A photoelectrode for a dye sensitized solar cell and a manufacturing method thereof are provided to improve the transmission speed of electrons passing through semiconductor oxide by reducing a conductive band of the semiconductor oxide through the doping of a specific element on the semiconductor oxide. CONSTITUTION: Solutions including one or more elements among a group of nitrogen, boron, sulfur, carbon and fluorine are made. One or more elements among the group of the nitrogen, the boron, the sulfur, the carbon, and the fluorine are doped on the semiconductor oxide. A paste is made using the semiconductor oxide doped with one or more elements. The paste is coated on a transparent electrode. The transparent electrode coated with the paste is thermally processed. [Reference numerals] (AA) Comparative embodiment; (BB) Embodiment 1; (CC) Embodiment 2; (DD) Embodiment 3
Abstract:
본 발명은 탄소나노튜브/산화티탄/폴리아닐린 가스센서 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 본 발명에 따른 탄소나노튜브/산화티탄/폴리아닐린 가스센서는 탄소나노튜브 / 폴리아닐린 가스센서에 산회티탄을 첨가하여 가스 감지 후 자외선을 조사하여 초기 모드로의 빠른 복귀가 가능한 장점을 갖는다.
Abstract:
전자파 차폐 및 흡수용 탄소재-고분자 복합재 및 그 제조방법이 개시된다. 본 발명에 따른 전자파 차폐 및 흡수용 탄소재-고분자 복합재의 제조방법은, (1) 탄소재에 불소 처리를 하여 탄소재에 불소 관능기를 도입하는 제1단계; (2) 상기 제1단계를 통하여 불소 관능기가 도입된 탄소재와 비공유 전자쌍을 가지는 고분자의 용액을 혼합 및 교반하여 화학결합시키는 제2단계; 및 (3) 상기 제2단계를 통하여 얻어진 혼합물을 전기방사하는 제3단계;를 포함하여 이루어진다. 본 발명에 의할 경우, 불소 처리에 의하여 탄소재에 불소 관능기가 도입되고, 상기 불소 관능기가 도입된 탄소재와 비공유 전자쌍을 갖는 고분자의 용액을 혼합 및 교반함으로써, 탄소재가 고분자의 용액내에서 고르게 분산됨과 아울러 화학결합된다. 따라서 제조되는 전자파 차폐 및 흡수용 복합재에 탄소재가 고르고 강하게 결합되어 분포되므로 균일한 전자파 차폐 및 흡수 성능, 내구성의 증가 및 우수한 전자파 차폐 및 흡수 성능을 구현할 수 있게 된다.
Abstract:
PURPOSE: A gas sensor using an optical catalyst porous nano fiber and a manufacturing method thereof are provided to form a nano fiber containing an optical catalyst with electric radiation and to manufacture a reliable gas sensor with a rapid responding speed, a recovery speed, and high sensitivity under room temperature by vaporizing the nano fiber after oxidizing, carbonizing, and activating sensing electrodes. CONSTITUTION: A gas sensor using an optical catalyst porous nano fiber comprises a sensing substrate and an UV lamp. Sensing electrodes are patterned on the sensing substrate and an optical catalyst porous nano fiber is loaded in between the sensing electrodes. The UV lamp is installed to be spaced from the sensing substrate.
Abstract:
전도성 탄소재를 함유한 다공성 나노섬유를 이용하여 가스센서를 제조하는 방법 및 이에 따라 제조된 가스센서가 개시된다. 본 발명에 따른 가스센서의 제조방법은 (1) 폴리머 전구체와 용매를 혼합하는 단계; (2) 상기 '단계 (1)'의 과정을 통하여 얻어진 혼합물에 전도성 탄소재를 분산시키는 단계; (3) 상기 '단계 (2)의 과정을 통하여 얻어진 혼합물을 전기방사하여 나노섬유를 제조하는 단계; (4) 상기 '단계 (3)'의 과정을 통하여 얻어진 나노섬유를 산화시키는 단계; (5) 상기 '단계 (4)'의 과정을 통하여 산화된 나노섬유를 탄화시키는 단계; (6) 상기 '단계 (5)'의 과정을 통하여 탄화된 나노섬유를 활성화시키는 단계; 및 (7) 상기 '단계 (6)'의 과정을 통하여 활성화된 나노섬유를 실리콘 웨이퍼 전극 사이에 증착시켜 가스센서를 제조하는 단계;를 포함하여 이루어진다. 본 발명에 의할 경우, 상온에서도 매우 높은 감도를 가지는 신뢰성 있는 가스센서를 제조할 수 있게 된다. 가스센서, 전도성, 탄소재, 다공성, 나노섬유, 가스, 감응
Abstract:
PURPOSE: A gas sensor using porous nano fiber and a manufacturing method thereof are provided to have high reliability to have high sensitivity at room temperature by forming anon fiber by electro-spinning and oxidizing, carbonizing and activating, and then depositing between silicon wafer electrodes. CONSTITUTION: A manufacturing method of a gas sensor using porous nano fiber comprises the steps of: mixing a polymer precursor and a solvent; electro-spinning the mixture, thereby manufacturing nano fiber; oxidizing the manufactured nano fiber; carbonizing the oxidized nano fiber; activating the carbonized nano fiber; and depositing the activated nano fiber between silicon wafer electrodes.
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PURPOSE: Multi-walled carbon nano-tube for gas adsorption and storage and a manufacturing method thereof are provided to increase an adsorption site by providing a halogen functional group to the multi-walled carbon nano-tube. CONSTITUTION: A manufacturing method of a multi-walled carbon nano-tube for gas adsorption and storage comprises the following steps: injecting and exhausting inert gas into a reactor; heat-treating the multi-walled carbon nano-tube in the reactor; and injecting halogen gas so that the halogen gas can react with the heat-treated multi-walled carbon nano-tube. In the injection and evacuation of the inert gas step, the pressure of the reactor increases or diminishes at a speed of 0.01-0.2bar/min. The heat-treating lasts for 0.1-2hours at 100-300deg.C. The halogen gas at the last step is either halogen gas or a mix of halogen and inert gases. The reaction step of the halogen gas and the heat-treated multi-walled carbon nano-tube lasts for 0.1-1 for hour at 100-400deg.C.
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PURPOSE: An electricity sensitive hydrogel fiber and a method for preparing the same are provided to administer drug as much as a person wants. CONSTITUTION: A method for fabricating electricity sensitive hydrogel fiber which is able to control drug release by voltage controlling comprises: a step of mixing a biocompatible polymers and a solvent to prepare a first mixture; a step of mixing the first mixture, a drug, and conductive carbon materials to prepare a second mixture; a step of mixing the second mixture with UV initiator and crosslinking agent to prepare a third mixture; and a step of electrospinning the third mixture and irradiating UV ray.
Abstract:
본 발명은 자연 친화적인 고분자, pH 감응성 고분자 및 광촉매를 전기 방사법을 이용하여 나노 단위의 나노섬유로 구성된 pH 감응형 나노섬유 웹 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 본 발명에 따른 pH 감응형 나노섬유 웹은 나노구조의 안정성 및 내구성이 향상된 아나타제형 결정구조로서 함침성 및 광촉매의 특성을 보다 효율적으로 이용할 수 있고, 부피 대비 단면적비를 최대화하여 흡수 및 반응 효과를 극대화할 수 있어 pH 변화에 따른 반응감응에 효과적인 장점이 있다. 전기방사, 나노섬유, pH 감응형
Abstract:
PURPOSE: A gas sensor using porous nano fiber containing a conductive carbon material and a manufacturing method thereof are provided to have very high sensitivity at room temperature by oxidizing, carbonizing and activating nano fiber and depositing between silicon wafer electrodes. CONSTITUTION: A manufacturing method of a gas sensor using porous nano fiber containing a conductive carbon material comprises the steps of: mixing a polymer precursor and a solvent; dispersing a metallic oxide to the obtained mixture; electro-spinning the obtained mixture, thereby manufacturing nano fiber; oxidizing the manufactured nano fiber; carbonizing the oxidized nano fiber; activating the carbonized nano fiber; and depositing the activated nano fiber between silicon wafer electrodes.