Abstract:
레이저가 보조된 질량분석에 사용가능한 매트릭스, 상기 매트릭스의 제조방법, 및 상기 매트릭스를 사용하여 화합물의 질량을 분석하는 방법이 제공된다. 본 발명에 따른 레이저를 이용한 질량 분석용 나노 웹 매트릭스는 타겟 플레이트, 상기 타겟 플레이트의 일면에 형성된 나노 섬유, 및 상기 타겟 플레이트의 상기 나노 섬유가 형성된 일면에 형성된 나노 입자를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
Disclosed are a bio-fouling-resistant water treatment membrane which comprises: a thiol group containing polymer membrane, and metal covalent nanoparticles bonding with the thiol group, and a method to manufacture the same. More specifically, the present invention relates to a membrane having excellent water permeability while controlling bio-fouling caused by microorganisms adhering and proliferating on the membrane surface, and to a method to manufacture the same. Provided is a membrane having excellent water permeability while controlling bio-fouling of microorganisms adhering and proliferating on the membrane surface, and a method to manufacture the same.
Abstract:
본 발명은 페라이트 나노입자 집합체 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 제조방법은 지지체의 사용이 배제된 방법으로서 시간/에너지 소모적이지 않고 제조공정이 간편하며, 이에 의해 제조된 이원계 메조기공 페라이트는 고온 안정성, 높은 기공도, 넓은 비표면적, 좁은 크기 분포, 바람직한 형태학적 특성(예를 들어, 구형), 자기장을 이용한 손쉬운 회수 방법 및 다수의 활성화 자리를 지님으로 인해 에너지, 환경, 바이오 및 촉매 분야 등에서 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A production method of a ferrite nanoparticle cluster is provided to produce the ferrite nanoparticle cluster capable of being applied to energy, environment, bio, and catalysts using an environment-friendly and simple template-free method. CONSTITUTION: A ferrite nanoparticle cluster is a cluster of ferrite nanoparticles having an average particle diameter of 3-10 nm, and mesopores in a size of 2-50 nm is formed among the ferrite nanoparticles. Elements for the ferrite nanoparticles are two elements selected from Ni, Co, Zn, Mn, and Mg. A production method of the ferrite nanoparticle cluster comprises the following steps: dispersing hydrate with a divalent positive ion or ferrite hydrate with a trivalent positive ion in fluid glycol as a binary ferrite precursor to form primary ferrite nanoparticles; and coordinating a material with a carbo negative ion on the surface of the primary ferrite nanoparticles for applying the electrostatic repulsion.
Abstract:
PURPOSE: A non-aqueous electrolyte solution is provided to improve ion conductivity, to improve the charging and discharging performance of a battery and to reduce irreversible capacity by forming a stable solid electrolyte interface on the surface of an anode. CONSTITUTION: A non-aqueous electrolyte solution includes an imidazolium-based zwitterion, an inorganic solvent, and a lithium salt. In the chemical formula 1, R1 is a C1-6 linear or branched alkyl group; n is an integer from 3 or 4, and m is an integer of 2 or 3. The amount of the imidazolium-based zwitterion included is 0.5-3.0 wt% per the total weight of the non-aqueous electrolyte solution. A lithium secondary battery includes an anode, a cathode, and the non-aqueous electrolyte. [Reference numerals] (AA,CC) Current (mA); (BB) Example 1; (DD) Comparative example 2; (EE) Voltage vs. Li/Li^+(V)
Abstract:
본 발명은 양친성 덴드리틱 고분자의 소수성 사슬이 표면에 자기조립(self-assembly)된 금속성 이온 흡착막, 소수성 사슬을 가지는 양친성 덴드리틱 고분자 및 막 형성용 고분자를 포함하는 금속성 이온 흡착막 도포용 조성물, 지지체 위에 금속성 이온 흡착막 도포용 조성물을 도포하고, 친수성 응고액 내에 투입하여, 양친성 덴드리틱 고분자의 소수성 사슬이 표면에 자기조립된 금속성 이온 흡착막을 제조하는 방법 및 상기 금속성 이온 흡착막을 이용하여 용액 내 중금속 이온을 제거하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 저비용으로 단시간 내에 금속성 이온 흡착막을 제조할 수 있으며, 고효율로 금속성 이온의 흡착이 가능하고, 산·염기 조절만으로 흡착된 금속성 이온을 제거하고 금속성 이온 흡착막을 재사용할 수 있으므로 경제적이다.
Abstract:
PURPOSE: A composite complex separator is provided to have excellent strength and durability and to improve surface hydrophilicity while maintaining original strength when introducing a hydrophilic functional group. CONSTITUTION: A composite complex separator comprises a support layer which comprises a fluorine-based polymer, and an active layer which comprises polyamide formed on the surface of the support layer. The support layer has a nanofiber web. The fluorine-based polymer is a fluorine-based polymer which is selected from polyvinyl fluoride, polyvinylidene fluoride, polytetra fluoro ethylene, polychlorotrifluoroethylene, fluorinated ethylene-propylene, perfluoroalkoxy polymer, and perfluoro polyoxetane; a copolymer including 50% or more a repeating unit which form the fluorine-based polymer, based on the number of repeating units in a polymer chain; and a polymer blend mixed with 50weight% or more of the fluorine-based polymer.