Abstract:
본 발명은 탄소나노튜브와 바인더를 함유하는 투명전도성 필름의 제조방법 및 투명전도성 필름에 관한 것으로서, 특히 탄소나노튜브와 바인더를 혼합한 일액형 탄소나노튜브 바인더 혼합액으로부터 투명전도성 필름을 제조하는 방법에 있어서, 상기 바인더의 함량이 서로 다른 탄소나노튜브 바인더 혼합액을 각각 제조하고, 이를 기질 상층에 순차적으로 코팅하여, 다층의 투명전도성막을 형성하는 것을 특징으로 하는 일액형 탄소나노튜브 바인더 혼합액을 이용한 투명전도성 필름의 제조방법 및 그 투명전도성 필름을 기술적 요지로 한다. 이에 따라 바인더의 함량에 따른 일액형 탄소나노튜브 바인더 혼합액을 기질 상층에 순차적으로 코팅시켜, 다층의 투명전도성막을 제조함으로써, 종래의 단일 전도층으로 이루어진 투명전도성 필름의 기능을 보완할 수 있도록 하여, 투명도 및 전기전도성, 분산성을 향상시킬 뿐만 아니라, 기질 접착성, 화학적 안정성, 내구성 및 내스크래치성을 더욱 향상시킨 투명전도성 필름을 제공하는 이점이 있다. 탄소나노튜브 바인더 투명전도성 필름 보호층 전도층 접착층
Abstract:
PURPOSE: An electron emission source manufacturing method and a carbon nanotube electron emission source thereof are provided to form an electron emission film with superior adhesive force by coating a carbon nanotube binder mixed solution to a cathode substrate. CONSTITUTION: A carbon nanotube dispersion solution is manufactured by dispersing refined carbon nanotube to a polarity or a non-polar solvent. The carbon nanotube binder mixed solution is manufactured by mixing the carbon nanotube and the binder. The carbon nanotube binder mixed solution is coated in the cathode substrate by using a spraying method. An electron emission film is formed by solidifying the binder material. The carbon nanotube electron emission source is formed by executing a taping process.
Abstract:
본 발명은 초음파를 이용하여 형성된 그래핀 및 그 제조방법에 관한 것으로, 촉매금속과 탄소화합물이 분산되어 있는 혼합액을 형성하는 제1단계와; 상기 혼합액에 초음파를 조사하여 미세기포를 발생시키고, 상기 미세기포의 붕괴 시 발생하는 에너지를 이용하여 그래핀을 상기 촉매금속 외벽에 합성하는 제2단계와; 외벽에 그래핀이 합성된 촉매금속을 그래핀으로 부터 분리하여 그래핀을 제조하는 제3단계;를 포함하는 초음파를 이용하여 형성된 그래핀 제조방법을 기술적 요지로 한다. 그리고 본 발명은, 촉매금속과 탄소가 함유된 탄소화합물을 포함하는 혼합액에 초음파를 이용하여 미세기포를 형성시키고, 상기 미세기포의 붕괴 에너지를 이용하여 촉매금속 외벽에 그래핀을 합성시킨 후, 촉매금속을 제거하여 형성되는 초음파를 이용하여 형성된 그래핀을 또한 기술적 요지로 한다. 이에 따라, 촉매로 작용하는 금속입자와 탄소가 함유된 화합물을 포함하는 혼합용액에 초음파를 이용하여 미세기포를 형성시키고, 상기 미세기포의 붕괴 에너지를 이용하여 촉매금속 외벽에 그래핀을 합성시킨 후 촉매금속을 제거하여 그래핀을 제조하므로 상온에서 결정성이 우수하고 비표면적이 큰 그래핀의 대량제조가 가능하다는 이점이 있다.
Abstract:
본 발명은, 다중수소결합에 의해 고차구조를 지니는 탄소나노소재를 이용한 전도성 페이스트 조성물에 관한 것으로, 탄소나노소재에 폴리이소시아네이트계 화합물, 피리미딘계 화합물을 혼합하여 반응시킴에 의해 다중수소결합에 의해 고차구조를 지니는 탄소나노소재가 형성되는 다중수소결합에 의해 고차구조를 지니는 탄소나노소재를 이용한 전도성 분산액 조성물을 기술적 요지로 한다. 이에 따라, 탄소나노튜브, 그래핀, 탄소섬유, 활성탄소, 카본 블랙 등의 전도성 탄소나노소재에 3개 이상의 다중수소결합을 이룰 수 있는 관능기를 도입함으로써 분산제 등의 사용 없이 소재간 초분자구조가 형성된 분산액 조성물을 형성시킨다는 이점이 있다.
Abstract:
The present invention relates to a carbon nanomaterial electrode having a higher-order structure by multiple hydrogen bonds for being used as an electrode of a supercapacitor. The technical summary of the carbon nanomaterial electrode having a higher-order structure by multiple hydrogen bonds for being used as an electrode of a supercapacitor is that an electrode of a supercapacitor is made of a carbon nanomaterial, the carbon nanomaterial forms an electrode material which can form multiple hydrogen bonds between the carbon nanomaterials by introducing a functional group capable of multiple hydrogen bonds into the surface or end thereof, and the carbon nanocarbon material is used as the electrode. Accordingly, performance of the supercapacitor can be improved due to excellent conductivity and specific capacitance of the electrode by introducing a functional group capable of forming at least three multiple hydrogen bonds in the conductive carbon nanomaterial to form carbon nanomaterial paste having a higher-order structure by multiple hydrogen bonds without using a dispersing agent or the like and using the carbon nanomaterial paste as the electrode of the supercapacitor while using the carbon nanomaterial having high electrical conductivity as the electrode.
Abstract:
PURPOSE: A carbon nanomaterial having a superstructure owing to multiple hydrogen bonds and a manufacturing method thereof are provided to be used as an electrode for printed electronics and a material for shielding electromagnetic waves and to be used as an electrode for a device for generating and storing energy such as a solar cell, a secondary battery, a fuel cell, and a supercapacitor. CONSTITUTION: A method for manufacturing a carbon nanomaterial having a superstructure comprises the steps of: reforming the surface of a carbon nanomaterial to introduce a functional group capable of multiple hydrogen bonds into a conductive carbon nanomaterial; and introducing the functional group capable of multiple hydrogen bonds by the reaction with the functionalized carbon nanomaterial; and producing paste by using the carbon nanomaterial with multiple hydrogen bonds introduced. [Reference numerals] (AA) Carbon nanotube; (BB) Multiple hydrogen bonds