Abstract:
PURPOSE: A gas sensor having metallic catalyst nanoparticles and a manufacturing method thereof are provided to improve sensitivity by distributing metallic catalyst nanoparticles on the surface of the sensor. CONSTITUTION: A gas sensor having metallic catalyst nanoparticles comprises a substrate, a porous metal oxide film, and metallic catalyst nanoparticles. The substrate has a sensor electrode. The porous metal oxide film is formed on the substrate and has an empty embossing structure. The metallic catalyst nanoparticles are uniformly distributed on the outer and inner surfaces of the porous metal oxide. The average thickness of the metal oxide film is 10-100mm.
Abstract:
본 발명은 나노입자들의 규칙적인 뭉침으로 인해 비표면적이 크고 기공 구조가 잘 발달한 마이크로 로드 및 그 제조 방법과 이를 함유하는 재료와, 이러한 마이크로 로드를 이용한 나노분말의 제조 방법에 관한 것으로서, 평균 크기가 5~100 ㎚인 금속 나노입자들 및 금속산화물 나노입자들 중 적어도 하나의 나노입자들을 포함하여 이루어지며, 폭이 50~1000 ㎚이고 상기 폭에 대한 길이의 비인 장단축비가 1.5 이상 200 이하인 것을 특징으로 하는 마이크로 로드 및 이를 함유하는 재료를 제공한다. 본 발명에 따른 마이크로 로드 내지 나노분말은 이차전지용 전극활물질, 전기화학 커패시터용 전극 재료, 연료전지용 전극 재료, 가스센서용 감지 소재, 촉매 등에 다양하게 응용될 수 있다. 금속, 금속산화물, 나노입자, 전기 방사, 고분자, 나노섬유, 마이크로 로드, 나노분말
Abstract:
본 발명은 속이 비어 있는 섬유구조, 즉 중공 구조를 가진 금속 또는 금속산화물 나노 섬유와 그의 제조방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 1종 이상의 금속 전구체 또는 금속산화물 전구체와 고분자를, 서로 다른 끓는점을 가지는 2종 이상의 용매가 혼합된 혼합 용매에 넣고, 방사하여 전구체와 고분자가 혼합된 복합 섬유를 얻는 단계, 상기 복합 섬유를 건조하여 혼합 용매를 순차적으로 휘발시키는 단계, 및 상기 복합 섬유를 열처리하여 복합 섬유 내 고분자를 제거하고, 금속 전구체 또는 금속산화물 전구체가 환원 또는 산화되어 미세한 나노 입자를 형성하는 단계를 포함하는 중공 구조의 금속 또는 금속산화물 나노 섬유의 제조방법 및 이에 따라 제조된 중공 구조의 나노 섬유에 관한 것이다. 상기 중공 구조의 금속 또는 금속산화물 나노 섬유는 미세한 나노 입자들이 중공벽을 구성하고 있어 표면적이 크며, 미세한 나노 입자들 사이의 기공 구조가 잘 발달되어, 기체 및 액체 전해질의 침투가 빠르게 이루어질 수 있으므로 가스센서, 촉매, 전기화학 캐패시터, 이차전지, 연료전지용 소재에 응용될 수 있다. 중공 구조, 나노 섬유, 마이크로 튜브, 금속, 금속산화물
Abstract:
PURPOSE: A nanofiber composite and a producing method thereof are provided to synthesize the nanofiber composite with the multi-functionality and the excellent crystallinity. CONSTITUTION: A nanofiber composite contains a first metal oxide nanofiber, and second metal oxide nanoparticles attached to the first metal oxide nanofiber. The second metal oxide nanoparticles reciprocally coagulated with each other to form a cluster. A producing method of the nanofiber composite comprises the following steps: mixing a metal salt precursor, a polymer, and a solvent to obtain a mixed solution(S10); dispersing the metal oxide nanoparticle in the mixed solution for obtaining suspension(S20); spinning the suspension for obtaining a nanofiber(S30); and heat-processing the nanofiber(S40).
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본 발명은 상온에서 증착되면서도 높은 유전상수와 낮은 누설 전류 특성 및 높은 절연 파괴 전압을 동시에 가질 수 있는 복합 유전체 박막과, 이를 이용한 커패시터 및 전계 효과 트랜지스터와, 이들 각각의 제조 방법에 관한 것으로서, 본 발명은 5 ℃ 내지 200 ℃의 상온에서 증착되며, 비정질 유전체 매트릭스 내에 결정질 절연성 충진제가 균일하게 분포되어 있거나, 부분적으로 나노결정질이 포함되어 있는 유전체 매트릭스 내에 비정질의 절연성 충진제가 균일하게 분포되어 있는 것을 특징으로 하는 복합 유전체 박막을 제공한다. 이러한 복합 유전체 박막은 커패시터의 유전체 층과, 전계 효과 트랜지스터의 게이트 절연막으로 응용될 수 있다. 복합 유전체 박막, 충진제, 게이트 절연막, 트랜지스터, 커패시터, 상온 증착
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PURPOSE: Nano powder, nano ink, micro rods, and a method for manufacturing the same are provided to obtain the improved interface property and deposit a high density thin film by forming nano-clusters. CONSTITUTION: A spinning solution including one or more kinds of precursors which is selected from a group including metal, non-metal, metal compounds, metal oxides, non-metal oxides, and composite metal oxides. The spun precursor is crystallized or amorphoused to form nano-fiber(10) including one or more kinds of nano-particles selected from a group including metal, non-metal, metal compounds, metal oxides, non-metal oxides, and composite metal oxides. The nano-fiber is pulverized to form nano-powder including nano-particles, nano-clusters(11b), or the mixture of the same.
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본 발명은 대전류로 충·방전 시에도 고출력 특성을 갖는 금속산화물 나노입자를 포함하는 다공성 양극 활물질층을 구비한 이차전지용 양극 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, 양극 집전체 위에, 금속산화물 전구체와 고분자를 혼합한 용액을 전기장 하에서 방사하여 상기 금속산화물 전구체와 상기 고분자가 혼합된 복합섬유 웹을 형성하고; 상기 복합섬유 웹을 열 압착 또는 열 가압하며; 상기 열 압착 또는 열 가압된 복합섬유 웹을 열처리하여 상기 복합섬유 웹에서 상기 고분자를 제거함으로써 금속산화물 나노입자를 포함하는 다공성 양극 활물질층을 형성하는 것을 특징으로 하는 이차전지용 양극의 제조 방법을 제공한다. 금속산화물, 전이금속산화물, 복합 전이금속산화물, 리튬 복합 금속산화물, 이차전지, 양극 활물질, 나노섬유, 웹, 전기방사
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본 발명은 중공형의 금속산화물 튜브들을 포함하는 금속산화물층을 구비하는 전기화학소자 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 본 발명은 기판과; 상기 기판 상에 형성되며, 금속산화물을 포함하여 이루어지고 내경이 20 ㎚ - 3000 ㎚인 중공형 튜브들을 포함하는 금속산화물층;을 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 전기화학소자를 제공한다. 여기서, 상기 금속산화물층은 상기 기판 상에 형성되며 상기 금속산화물을 포함하여 이루어진 바닥층과, 상기 바닥층 상에 일체로 결합하도록 형성되며 상기 중공형 튜브들이 서로 뒤얽혀 형성하는 3차원의 다공성 웹층을 포함할 수 있다. 또한, 본 발명은 (1) 용매에 고분자가 용해된 고분자 용액을 준비하는 단계; (2) 기판 위에 상기 고분자 용액을 전기장 하에서 방사하여, 고분자 섬유들이 뒤얽힌 고분자 섬유 웹을 형성하는 단계; (3) 상기 고분자 섬유 웹이 형성된 기판 상에 금속산화물을 증착하는 단계;와 (4) 상기 (3)단계를 거쳐 금속산화물이 증착된 기판을 열처리하여, 상기 고분자 섬유들을 제거하는 단계;를 포함하는 전기화학소자 제조방법을 제공한다. 금속산화물, 중공형 튜브, 다공성 웹층, 전기화학소자
Abstract:
PURPOSE: A micro-rod, a material containing thereof, and a manufacturing method of the micro-rod and nanopowder are provided to easily produce the micro-rod with the high yield by setting a desired composition rate of a multi-component composite metal oxide. CONSTITUTION: A manufacturing method of a micro-rod comprises the following steps: preparing a spinning solution by mixing a polymer and a precursor selected from either a metal precursor or a metal oxide precursor; forming a conjugate fiber by spinning the spinning solution; heat-treating the conjugate fiber to obtain a nanofiber including at least one nano particle selected from a metal nano particle or a metal oxide nano particle; and pulverizing the nano fiber to obtain the micro-rod. The width of the micro-rod is 50~1,000 nanometers.
Abstract:
PURPOSE: An electrode for a super capacitor, a manufacturing method thereof, and a super capacitor thereof are provided to improve the mechanical, thermal, and electrical stability by increasing the adhesive property between a porosity composite oxide layer and a current collector. CONSTITUTION: An electrode for a super capacitor comprises a current collector and a porosity composite metal oxide layer. The porosity composite metal oxide layer is formed in at least one-side of the current collector. The porosity composite metal oxide layer comprises nano particles containing the manganese oxide component and the conductive metal oxide ingredient. The porosity composite metal oxide layer has a web structure consisting of nanofibers. The nanofibers have a flat belt-type with a thermo compression bonding or hot-pressing.