Abstract:
PURPOSE: Multicomponent system is excellent luminous efficiency, is increased stability of fluorescent substance particle to electric current remarkably due to have spherical uniform shape, size without agglutination and the size is small. CONSTITUTION: A process for complex fluorescent substance by colloid spraying pyrolysis method comprises the steps of: obtaining fluorescent substance particle through drying, dissolution and crystallization process from droplet inserted in reactor, after inflowing droplet of 3 to 10micrometer to tubular reactor; manufacturing precursor solution of fluorescent substance particle by dissolving material component with 0.02 to 1.2M concentration, stabilizing by crystallizing fluorescent substance in gaseous using filter in filter expansion aerosol generator(FEAG); coating fluorescent substance particle by manufacturing colloid solution by spraying and dissolving the fluorescent substance particle in distilled water of 0.03 to 3.24M concentration, putting to coating solution containing activator; obtaining complex fluorescent substance through drying, dissolution reaction and crystallization process from droplet inflowed in reactor, stabilizing by crystallizing complex fluorescent substance in gaseous using ultrasonic nebulizer, inflowing droplet of 3 to 10micrometer to tubular reactor; treating with heat to activate particle and grow crystallization.
Abstract:
본 발명은 고농도의 수산화칼슘 현탁액으로부터 입방영 탄산칼슘 입자를제조하는 방법에 관한 것으로서, 좀더 상세하게는 천연의 석회석 덩어리를 고온에서 소성시키고 나오는 산화칼슘을 물에서 수화시켜 수산화칼슘 현탁액을 제조하고 이를 소성과정에서 발생하는 CO 2 가스와 반응시켜 탄산칼슘 입자를 제조는 탄산가스화법에서, 산화칼슘의 수화반응을 조절함으로서 기존의 공정보다 3배정도의 고농도에서 입방형 탄산칼슘을 다량으로 제조하는 방법에 관한 것이다. 기존의 공정에서는 수산화칼슘 기준으로 50g/11 이하의 농도에서 입방형입자들이 제조되고 50g/1l이상의 농도에서는 끝이 뾰족하고 크기가 1마이크론이상인 방추형 입자들이 제조되나, 본발명에 의하면 산화칼슘의 수화온도를 기존의 50℃이상에서 35℃ 이하로 낮추어 줌으로써 고농도의 수산화칼슘 현탁액에서 응집이 적은 입방형의 탄산칼슘 입자를 제조할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 알지네이트 염(alginate salt) 및 2가 양이온 염을 포함하는, 희소금속 또는 희토류금속의 금속 회수제, 그의 제조방법 및 금속 회수 방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 금속 회수제는 희소 금속 및 희토류 금속을 효과적으로 흡착, 회수할 수 있으며, 상기 금속 회수제의 제조방법은 생분해성 고분자 물질을 사용하므로, 유해한 화학 약품이 수반되는 공정이 배제되어, 환경친화적이다.
Abstract:
Provided are: a method for effectively converting carbon dioxide into one or more of noncarbonate, noncarbonated salts, carbonate, and carbonate salts; a method for effectively removing carbon dioxide from a sample; metal phyllosilicate including an amino group used for converting carbon dioxide into one or more of noncarbonate, noncarbonated salts, carbonate, and carbonate salts; and a composition and a kit for effectively converting carbon dioxide into one or more of noncarbonate, noncarbonated salts, carbonate, and carbonate salts.
Abstract:
The present invention relates to a pre-treatment method of an anode active material. More specifically, the present invention relating to the pre-treatment method of an anode active material wherein a formation at high pressures for an initial activation is essential, and in the same activation process, a manganese-rich anode material having a large irreversible capacity, along with a large quantity of gas, is treated with a reduction and a lithium-consuming treatment, so as to enable the activation of the manganese-rich material at low voltage, reduce the initial irreversible capacity, and improve capacity and lifespan.
Abstract:
본 발명은 분무열분해법을 이용한 크롬과 탄탈럼 원소가 도핑된 스트론튬 티탄산 광촉매 입자의 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 스트론튬, 티타늄, 크롬 및 탄탈럼 원소를 포함하는 금속 전구체 물질을 용매에 분산 또는 용해시켜 전구체 용액을 제조하는 단계(단계 1); 상기 단계 1에서 제조된 금속 전구체 용액을 분무열분해 장치의 분무장치에 투입하여 액적을 생성시키는 단계(단계 2); 및 상기 단계 2에서 생성된 액적을 분무열분해 장치의 반응기에 투입하고, 열처리하여 크롬 및 탄탈럼 원소가 도핑된 스트론튬 티탄산 입자로 전환시키는 단계(단계 3)를 포함하는, 크롬 및 탄탈럼 원소가 도핑된 스트론튬 티탄산 광촉매 입자의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 크롬 및 탄탈럼 원소가 도핑된 스트론튬 티탄산 입자를 분무열분해법에 의해 제조함으로써 기존 고체상반응 방법에 의해 제조된 입자에 비해 입자의 다공성도가 크게 증가하고, 수소 발생 속도가 현저히 증가하며 반응 유도 기간(induction period)이 감소한 광촉매 입자를 연속 공정에 의해 제조할 수 있다.