Abstract:
본 발명은 도전성 수지 분말을 제조함에 있어서, 미세한 수지 분말(피도금물)을 진공반응기에 넣고 원하는 도금물질의 금속을 타겟으로 사용하여 피도금물인 수지 분말에 금속층을 코팅하는 것을 포함하는 도전성 수지 분말의 제조 방법을 제공한다. 본 발명에 따르면, 스퍼터링에 의한 금속 코팅 과정에서 반응기 내부의 수지 분말을 유동시키며, 반응기 내부의 압력, 온도 및 플라즈마를 적정 범위내로 제어함으로써 다량의 수지 분말에 균일한 금속 피막을 형성하며 최적의 도전성 수지 분말을 얻을 수 있다. 도전성 수지 분말, 코팅, 금속 피막, 도전성 필름, 스퍼터링, 플라즈마
Abstract:
본 발명은 직접메탄올 연료전지에 사용되는 고분자 전해질막의 메탄올 크로스오버 현상을 줄이고, 전지의 성능을 향상시키기 위해 플라즈마 화학기상증착(PECVD) 방법으로 고분자 전해질막 표면에 무기질 박막을 코팅하는 직접메탄올 연료전지용 복합 고분자 전해질막의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의한 무기질 박막이 코팅된 직접메탄올 연료전지용 복합고분자 전해질막의 제조 방법은 플라즈마 화학기상 증착법을 이용하여 상용의 직접메탄올 연료전지용 고분자 전해질막의 표면에 실리콘 옥사이드(SiO 2 ), 티타늄 옥사이드(TiO 2 ), 지르코늄 옥사이드(ZrO 2 ), 지르코늄 포스페이트(Zr(HPO 4 ) 2 ), 제올라이트, 실리카라이트 및 알루미늄 옥사이드(Al 2 O 3 )로 구성되는 군으로부터 1 이상 선택되는 무기질로 구성되는 무기질 박막을 1.0 내지 500 나노미터의 두께로 코팅하여 복합막을 얻는 것을 특징으로 한다. 본 발명은 PECVD 장치를 이용하여 직접메탄올 연료전지용 고분자 전해질막에 무기질 박막을 코팅함으로써, 고분자 전해질막의 이온 전도도를 크게 감소시키지 않으면서 메탄올 크로스오버를 상당히 감소시키며, 직접메탄올 연료전지에 적용하였을 때 높은 전지 성능을 구현할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 인공관절 등에 사용되는 초고분자량 폴리에틸렌의 내마모성이 향상된 내마모성 초고분자량 폴리에틸렌 복합체 및 그의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 충전제로 사용되는 무기입자 표면에 초고분자량 폴리에틸렌 중합용 전이금속 촉매/조촉매를 담지하고, 담지된 촉매 위치로부터 초고분자량 폴리에틸렌을 중합함으로써 무기입자 표면이 초고분자량 폴리에틸렌으로 피막된 복합 분말을 얻고, 이들 분말을 직접 성형해 고함량의 무기물 충전과 균일한 무기물 분산을 갖는 인공관절용 초고분자량 폴리에틸렌 복합체를 얻는다. 본 발명에 의해 제조된 무기입자가 충전된 초고분자량 폴리에틸렌 인공관절 재료는 충전되지 않은 초고분자량 폴리에틸렌 재료에 비해 뛰어난 내마모성을 보여 준다.
Abstract:
PURPOSE: Provided are an ultra-high molecular weight polyethylene composition which is improved in abrasion resistance by charging an inorganic material, its preparation method, and an ultra-high molecular weight polyethylene molded product used in an artificial joint or a machine part prepared by using the composition. CONSTITUTION: The ultra-high molecular weight polyethylene composition comprises an ultra-high molecular weight polyethylene; and 5-50 wt% of an inorganic particle selected from the group consisting of kaolinite, talc, smectite, montmorillonite and mica. Preferably the ultra-high molecular weight polyethylene has a molecular weight of 1,750,000-6,000,000. The method comprises the step of mixing the ultra-high molecular weight polyethylene fine particle and the inorganic particle with stirring, or mixing them in a suitable solvent and drying the mixture.
Abstract:
PURPOSE: A method for preparing a clay-dispersed olefin-based polymer nanocomposite and a polyolefin resin by using the nanocomposite are provided, to improve the tensile strength and the heat transformation temperature without deterioration of the transparency. CONSTITUTION: The method comprises the steps of dipping a catalyst for polymerization of olefin into clay, dipping a co-catalyst into clay, and polymerizing the olefin, wherein the clay is an organic treated clay having a functional group capable of a catalyst being supported to, the catalyst for polymerization of olefin is a Ziegler-Natta catalyst where chlorine or oxychloride is bonded with titanium or vanadium, and the co-catalyst is an organoaluminum. Preferably the clay is selected from the group consisting of montmorillonite, hectorite, saponite, sauconite, vermiculite, magadiite and kenyaite; the catalyst for polymerization of olefin is an organometal complex bonded with a metal selected from Zr, Ti, Ni and Pd; and the organoaluminum used as a co-catalyst is selected from (C2H5)3Al, (C2H5)2AlCl, (C2H5)AlCl2, (t-C4H9)3Al and (iso-C4H9)3Al.
Abstract translation:目的:提供一种通过使用该纳米复合材料制备粘土分散的烯烃基聚合物纳米复合材料和聚烯烃树脂的方法,以提高拉伸强度和热转变温度而不会使透明度劣化。 构成:该方法包括将用于烯烃聚合的催化剂浸渍到粘土中,将助催化剂浸渍到粘土中并使烯烃聚合的步骤,其中粘土是具有能够将催化剂负载的官能团的有机处理粘土 用于烯烃聚合的催化剂是其中氯或氯氧化物与钛或钒结合的齐格勒 - 纳塔催化剂,并且该助催化剂是有机铝。 优选地,粘土选自蒙脱石,锂蒙脱石,皂石,锌蒙脱石,蛭石,magadiite和肯纳石; 用于烯烃聚合的催化剂是与选自Zr,Ti,Ni和Pd的金属键合的有机金属配合物; 并且用作助催化剂的有机铝选自(C 2 H 5)3 Al,(C 2 H 5)2 AlCl,(C 2 H 5)AlCl 2,(tC 4 H 9)3 Al和(isoC 4 H 9)3 Al。
Abstract:
PURPOSE: A method for preparing a clay-dispersed olefin-based polymer nanocomposite and a polyolefin resin by using the nanocomposite are provided, to improve the tensile strength and the heat transformation temperature without deterioration of the transparency. CONSTITUTION: The method comprises the steps of dipping a catalyst for polymerization of olefin into clay, dipping a co-catalyst into clay, and polymerizing the olefin, wherein the clay is an organic treated clay having a functional group capable of a catalyst being supported to, the catalyst for polymerization of olefin is a Ziegler-Natta catalyst where chlorine or oxychloride is bonded with titanium or vanadium, and the co-catalyst is an organoaluminum. Preferably the clay is selected from the group consisting of montmorillonite, hectorite, saponite, sauconite, vermiculite, magadiite and kenyaite; the catalyst for polymerization of olefin is an organometal complex bonded with a metal selected from Zr, Ti, Ni and Pd; and the organoaluminum used as a co-catalyst is selected from (C2H5)3Al, (C2H5)2AlCl, (C2H5)AlCl2, (t-C4H9)3Al and (iso-C4H9)3Al.
Abstract:
본발명은탄소나노소재-고분자복합소재내의탄소나노소재의정량적으로수치화된분산도를얻을수 있는분산도측정방법에관한것이다. 본발명의여러구현예에따르면, 종래탄소나노소재-고분자복합소재내의탄소나노소재의일부분만측정되거나물성을예측하기어려운문제점을해결할수 있고, 탄소나노소재를직접적으로확인하고정량화시켜분산도를측정할수 있어분산도를수치화할수 있으며, 이에따라탄소나노소재-고분자복합소재의신뢰성평가에중요한기술로응용할수 있는효과를달성할수 있다.
Abstract:
PURPOSE: Highly compliant carbon nanotube composite electrodes and a preparation method thereof are provided to secure stable conductivity in repeated extension experiments. CONSTITUTION: A carbon nanotube gel is manufactured by mixing carbon nanotube and ionic liquid. A carbon nanotube gel solution is manufactured by dispersing the carbon nanotube gel with an organic solvent. A polymer is put into the carbon nanotube gel solution to manufacture a mixture of the polymer and the carbon nanotube. The polymer and the mixture are coated on a substrate to form a film. An acid vapor process for doping is performed on the film to form a carbon nanotube composite electrode.
Abstract:
본 발명은 가지형 실세스퀴옥산 폴리머를 중합하기 위한 모노머 조성물로서, 상기 모노머 조성물은 용매 중 수산기 치환된 환형 실록산을 포함하며, 상기 수산기 치환된 환형 실록산은 비율 조절된 시스, 트란스, 랜덤 및 트위스트 구조의 환형 실록산 입체 이성질체를 포함하는 가지형 실세스퀴옥산 폴리머 중합용 모노머 조성물, 상기 가지형 실세스퀴옥산 폴리머 중합용 모노머 조성물이 중합 반응하여 합성된 가지형 실세스퀴옥산 폴리머 및 이를 합성하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 안정적이면서도 원하는 비율의 이성질체를 분리할 수 있고, 일정 조성으로 분리된 이성질체들은 이성질체의 비율에 따라 다양한 형태의 고분자를 중합할 수 있으며, 이러한 고분자들은 저유전 특성을 나타내므로 저유전 물질로 적합하게 사용할 수 있다.