Abstract:
The present invention relates to carbon fiber and provides a method of reusing industrial waste wood to obtain cellulose fiber and carbon fiber. According to the present invention, the waste wood generated in a factory in which industrial products such as pulp and furniture are manufactured is used as the raw material. Resin and lignin contained in the waste wood is removed from the raw material by processes of pulping and bleaching the raw material. Thereby, cellulose pulp with high purity is produced. Then, the cellulose pulp is dissolved in a solvent and is manufactured into the cellulose fiber. The cellulose fiber as a precursor is stabilized and carbonized to be manufactured into the carbon fiber.
Abstract:
본 발명은 아크 방전을 이용한 고품질 그래핀 및 그 제조 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 탄소봉 내에 흑연 파우더와 금속 촉매를 채우거나 또는 흑연 파우더, 금속 촉매 및 질소를 포함하는 도펀트(dopant)를 채우는 단계; 반응 챔버 내에 버퍼 가스를 채우는 단계; 및 상기 반응 챔버 내의 양극과 음극 사이에 고 전류를 인가하고 방전을 일으킴으로써 상기 양극에 위치한 상기 탄소봉을 증발시켜 그래핀을 제조하는 단계;를 포함하고, 상기 제조된 그래핀을 열 정제, 어닐링, 초음파 처리로 이루어지는 군에서 선택되는 하나 이상의 처리를 함으로써 흑연 파우더 및 금속 촉매 또는 흑연 파우더, 금속 촉매 및 질소를 포함하는 도펀트로부터 전기 전도도가 현저하게 향상된 그래핀을 제조하는 아크 방전을 이용한 고품질 그래핀 및 그 제조 방법에 관한 것이다.
Abstract:
The present invention relates to high quality graphene using arc discharge and a method for producing the same. More specifically, the method comprises the steps of: filling a carbon rod with a graphite powder and a metallic catalyst or a dopant including a graphite powder, a metallic catalyst and nitrogen; filling a buffer gas in a reaction chamber; and producing graphene by applying high voltage between the positive and negative poles of the reaction chamber, causing discharge, and evaporating the carbon rod disposed in the positive pole. One or more treatments selected from the group consisting of heat refinement, annealing, and ultrasonic treatment are performed on the produced graphene. Accordingly, graphene having remarkably improved electrical conductivity is produced from a graphite powder and a metallic catalyst or a dopant including a graphite powder, a metallic catalyst and nitrogen.
Abstract:
The present invention relates to a method of post-treating a carbon material by using a dehydrocyclization, a carbon material post-treated therewith and a polymer composite including the post-treated carbon material, and more particularly, to a method of post-treating a carbon material by using a dehydrocyclization, a carbon material post-treated therewith and a polymer composite including the post-treated carbon material in which a carbon material is dehydrocyclized at room temperature to cure a defect of the carbon material generally manufactured, such as a structural defect of the carbon material and an effective conjugated length of the carbon material is also increased to improve an electrical conductivity.
Abstract:
The present disclosure relates to a polyimide-graphene composite material and a method for preparing the same, and more specifically, to a polyimide-graphene composite material prepared by adding a modified graphene and a basic catalyst during a polymerization of a polyimide precursor to improve mechanical strength and electrical conductivity and enable an imidization at low temperatures; and to a method for preparing the same.
Abstract:
본 발명은 분산성 및 계면접착력이 향상된 탄소나노튜브를 포함하는 폴리아크릴로니트릴계 탄소섬유의 제조 방법 및 이로부터 제조되는 탄소섬유에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 본 발명에 따른 관능기가 결합된 탄소나노튜브를 형성하는 단계, 상기 탄소나노튜브를 포함하는 폴리아크릴로니트릴계 탄소섬유 전구체 조성물을 제조하는 단계, 상기 조성물을 방사하여 전구체 섬유를 제조하는 단계, 및 상기 전구체 섬유를 열 처리 및 산화 처리하는 단계를 포함하는 폴리아크릴로니트릴계 탄소섬유의 제조 방법; 및 상기 방법으로 제조되는 폴리아크릴로니트릴계 탄소섬유에 관한 것이다. 본 발명에 따른 폴리아크릴로니트릴계 탄소섬유의 제조 방법은 상기와 같은 관능기가 결합된 탄소나노튜브를 사용함에 따라 폴리아크릴로니트릴계 탄소섬유 전구체 조성물에 대한 분산성 및 계면접착력이 향상되어 기계적 물성이 우수한 탄소섬유를 제조할 수 있을 뿐만 아니라, 상기 관능기에 의해 탄소섬유 전구체의 고리화 반응이 촉진되어 탄소섬유 전구체의 원료로 공단량체가 없는 호모 폴리머를 사용할 수 있고, 안정화 단계에서 발열량이 감소되어 보다 고성능의 탄소섬유를 제조할 수 있는 장점이 있다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of polyacrylonitrile-carbon nanotube composite is provided to use carbon nanotube having improved dispersity into a solvent and miscibility with a polyacrylonitrile based resin, thereby having a stable reaction. CONSTITUTION: A manufacturing method of polyacrylonitrile-carbon nanotube composite comprises: a step of forming an organized carbon nanotubes in chemical formula 1; a step of forming a precursor composition comprising the organized carbon nanotube and the polyacrylonitrile based resin, and a step of oxidizing the precursor composition using heat-treatment. In chemical formula 1, R^1 is a chemical bond, an ester bond(-COO-), or an amide bond(-CONH-), 1-3 of R^2-R^6 are halogen groups(-X), and the remainder being hydrogen groups(-H).