Abstract:
The present invention relates to a method for manufacturing conductive long fiber and conductive long fiber manufactured thereby. More particularly, the present invention provides a method for manufacturing long fiber, comprising the steps of: manufacturing conductive long fiber by electrospinning a spinning solution including poly(amide-co-imide) and Poly(trimellitic anhydride chloride-co-4,4′-methylenedianiline), which are mixed in a weight ratio of 4.5:5.5 to 5.5:4.5 (step 1); and coating the surface of the long fiber with conductive particles by immersing the long fiber, which has been manufactured in the step 1, sequentially in aqueous solution of polyethyleneglycol (PEG), solution of conductive metal precursors and washing liquid (step 2), wherein step 2 is conducted continuously as the long fiber is moved to a recovery part for recovering long fiber. The method for manufacturing conductive long fiber according to the present invention does not require many devices or much time compared with existing surface treatment by alkali solution for electroless plating or a method using a precious metal catalyst. In addition, the present invention can be applied easily to industrial scenes as a single process for continuously coating can be developed, thus reducing electroless plating time and increasing productivity greatly.
Abstract:
The present invention relates to a method for manufacturing a conductive filament coated with copper, and the conductive filament manufactured thereby, specifically, to a method for manufacturing a filament by dissolving polyamide-imide, poly trimellitic acid anhydrous chloride-4,4'-methylenedianiline in a ratio of 4.5:5.5-5.5:4.5 (step 1); manufacturing filament by electric radiating the mixed solution (step2); and coating copper on the surface of the filament (step3). The method can manufacture a filament through simple processes with electric radiation, and realize an even diameter without the problem that the filament is manufactured into a bid type. In addition, the manufactured filament has excellent thermal stability, which can be applied to various fields requiring heat resistance etc., furthermore, conductivity can be given to the filament through the copper coating, and the copper can be coated through an electroless planting by coating palladium. [Reference numerals] (AA,DD,GG) Before Pd coating;(BB,EE,HH) After Pd coating;(CC,FF,II) After Cu coating
Abstract:
본 발명은 지오폴리머 반응을 이용한 상온 강도 발현 유?무기복합 시멘트 제로(CEMENT ZERO, 시멘트를 사용하지 않은) 콘크리트 조성물에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 플라이애쉬와 고로슬래그를 포함하는 무기결합재, 골재, 상온 경화형 친수성 고분자, 자기 유화형 경화제, 알칼리금속 수산화물과 알칼리성 실리케이트로 이루어진 활성화제를 포함하는 시멘트 제로 콘크리트 조성물에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 시멘트 제로 콘크리트 조성물은 시멘트를 사용하지 않으면서도 높은 압축강도를 유지할 수 있으며 내구성, 경제성 및 환경적으로도 기존 시멘트를 이용한 콘크리트보다 현저하게 우수한 특성을 나타낸다.
Abstract:
본 발명은 고로슬래그를 이용하여 제조된 무시멘트 콘크리트 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 본 발명의 일 실시예에 따른 고로슬래그를 이용한 무시멘트 콘크리트 제조방법은, 고로슬래그, 잔골재 및 당류 감수제를 믹서에서 교반하는 제 1단계; 및 활성화제, 굵은 골재 및 물을 상기 믹서에 추가적으로 투입하여 교반하는 제 2단계를 포함하며, 상기 당류 감수제는 멜라민계 또는 리그산계 중 적어도 하나와 설탕의 조합으로 이루어진다. 이러한 본 발명의 일 실시예에 따르면, 콘크리트 작업성 확보를 위한 유동성 및 응결시간을 적절하게 제어할 수 있고 압축강도가 25~80MPa급인 친환경 무시멘트 콘크리트를 제조할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 석탄회를 이용한 무시멘트 콘크리트의 제조방법에 관한 것으로 그 목적하는 바는, 제조 시 이산화탄소를 다량으로 배출하는 시멘트 대신에 결합재로서 적정한 분말도로 조정된 화력발전소의 부산물인 석탄회를 적용하고, 또한 활성화제로서 적정비율의 NaOH와 쇼듐실리케이트를 적용함으로서, 일반 콘크리트와 비교하여 동등 이상의 품질을 보이는 무시멘트 콘크리트의 제조방법을 제공하고자 하는데 있다. 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 석탄회를 이용한 무시멘트 콘크리트의 제조방법은 배합원료로서 결합재, 활성화제, 잔골재, 굵은골재, 물 및 고성능감수제를 포함하고, 이들 배합원료를 배합하고, 교반하는 과정과 양생하는 과정을 거쳐 콘크리트를 제조하는 방법에 있어서, 상기 결합재는 5~40℃의 상온에서 유리 피막이 파괴되도록 분말도 5,000~10,000cm 2 /g의 석탄회로 구성되는 것이며, 상기 활성화제는 6~15Mole NaOH와 쇼듐실리케이트가 중량비로 0.75:1.25~1.25:0.75의 비율로 구성되며, 상기 결합재와 상기 활성화제가 첨가된 배합원료를 배합하고, 교반과정을 거치고, 상기 5~40℃의 상온에서 기건양생으로 제조되도록 한다. 석탄회, 무시멘트 콘크리트, 시멘트 ZERO 콘크리트, NaOH, 쇼듐실리케이트
Abstract:
A solid polymer electrolyte composite material, and a lithium secondary battery containing the solid polymer electrolyte composite material are provided to improve ion conductivity and to prevent the danger of explosion and leakage. A solid polymer electrolyte composite material comprises a polymer; a lithium salt; a plasticizer; and a filler containing 10-50 wt% of an imidazolium salt based on the lithium salt, wherein the imidazolium salt is ethylmethyl imidazolium-bis(tetrafluoromethane sulfonylimide)(EMI-TFSI), 1-butyl-3-methyl-imidazolium bis(tetrafluoromethane sulfonylimide)(BMI-TFSI), 1,2-dimethyl-3-propyl imidazolium bis(tetrafluoromethane sulfonylimide), or ethylmethyl imidazolium hexafluorophosphate(EMI-pF6).
Abstract:
A solid polymer electrolyte composite material, and a lithium secondary battery containing the solid polymer electrolyte composite material are provided to improve ion conductivity and mechanical strength and to prevent the danger of explosion and leakage. A solid polymer electrolyte composite material comprises 100 parts by weight of a polymer; 1-200 parts by weight of a lithium salt; 0.1-100 parts by weight of a plasticizer; and 1-20 parts by weight of a filler, wherein the filler comprises a clay which is organized with a C1-C30 alkyl ammonium and has an interlayer distance of 15-35 Angstrom. Preferably the clay is any one selected from the group consisting of montmorillonite, bentonite, hectorite, saponite, attapulgite, sepiolite, and vermiculite.
Abstract:
본 발명은 클레이를 포함하는 리튬 이온전지에 관한 것으로, 구체적으로 리튬 이온 전지용 고분자 전해질의 전기적, 기계적 물성의 향상을 위하여, 상기 고분자 전해질에 양이온이 리튬이온으로 치환된 클레이를 도입하여 기존의 고분자 전해질이 가지고 있던 결정성 영역 감소와 더불어 리튬이온의 이동통로를 제공하고 이온전도도를 향상시키는 리튬 고분자 전지의 고분자 복합재료에 관한 것이다. 이를 통해 휴대전자기기의 소형화, 장시간 연속사용을 목표로 하는 부품의 경량화 및 소비전력을 경감시킬 수 있다. 고분자 전해질 복합재료, 충전제, 클레이, 리튬 이온전지
Abstract:
A metal composite catalyst for fuel cell of which activity is improved by the size and the supporting ratio of a supported metal, a preparation method of the metal composite catalyst for fuel cell, and a fuel cell using the metal composite catalyst for fuel cell are provided. In a metal composite catalyst in which a metal catalyst is supported on a carbon support, a metal composite catalyst supported on a mixed carbon support is characterized in that the carbon support is a mixture in which carbon blacks are mixed with graphite nanofibers in a weight ratio range from 100:10 to 100:40. The metal is selected from Pt, Ru, Ni, Co and an alloy formed of combinations thereof. A preparation method of a metal composite catalyst supported on a mixed carbon support comprises the steps of: doping a metal with a mixture in which carbon blacks are mixed with graphite nanofibers in a weight ratio range from 100:10 to 100:40 in the presence of a liquid phase to obtain a solid powder; and filtering and drying the solid powder. The preparation method further comprises the step of treating a support with a basic material between the metal doping step and the filtering and drying step.
Abstract:
본 발명은 에너지파 경화 및 열 경화의 교차 경화에 의해 제조된 에폭시 수지 경화물 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 에폭시 수지에 퀴녹살리늄염계 개시제를 첨가한 후 에너지파 및 열에 의해 차례로 2단계 경화 공정을 수행하는 본 발명의 방법에 따르면, 별도의 조촉매 및 경화제를 사용하지 않고도 경화가 가능하고, 전자선 또는 열 단일 경화에 의해 얻어진 에폭시 경화물에 비해 유리전이온도가 높고 우수한 기계적 물성을 갖는 에폭시 수지 경화물을 제공할 수 있다.