Abstract:
본 발명은 초극세 연속 섬유상 세라믹 필터 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 금속산화물 전구체의 졸-겔 용액 또는 금속산화물 전구체의 졸-겔 용액과 고분자 수지의 혼합용액을 전기방사하여 배출된 초극세 섬유가 연속적으로 랜덤하게 배열 및 축적되어 이루어지고 소결처리에 의해 상기 고분자 수지는 제거 또는 탄화된, 섬유상 다공체를 여과층으로서 포함하고, 상기 초극세 섬유의 평균 직경이 10~500 nm이고, 상기 섬유상 다공체가 다공체 총 중량을 기준으로 1~90 중량%의 나노알루미나를 포함하며, 상기 섬유상 다공체의 기공 크기 분포에서 최대 빈도의 기공 크기가 0.05~2 ㎛인 본 발명의 세라믹 필터는 바이러스와 같은 극미세 입자까지도 제거할 수 있는 우수한 여과효율을 가지면서도 여과시 압력손실이 낮아 높은 투과유량을 나타내고 고온에서 � ��생이 가능하여 고도 수처리 필터로서 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 자외선(UV), 청색 파장 및 단일 파장을 갖는 광원으로부터 발광된 빛의 일부분을 흡수하여 상기 발광된 빛의 파장과는 다른 파장의 빛을 발광하고, 상기 광원에서 발광된 빛의 나머지 부분은 투과시키는 광 여기 발광시트 및 그의 제조방법에 관한 것으로서, 구체적으로 본 발명은 기판, 기판 위에 형성된 광원, 상기 광원에서 발광된 빛을 백색 및 컬러 광 여기 발광물질로 여기, 확산시키는 광 여기 발광층을 구비하고, 이 광 여기 발광층이 백색 및 컬러 광 여기 발광물질, 기저고분자 및 용매가 혼합된 용액을 방사하여 초극세 복합섬유 층을 형성하고, 이 초극세 복합섬유 층을 열 압착시켜 균일한 시트 형상으로 제조된 것을 특징으로 하는 광 여기 발광시트 및 그의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면 종래 사용되는 광 여기 발광물질의 분산 및 발광을 위한 시트에 비하여 균일한 분산이 가능하고 시트 두께의 국부적인 차이가 월등히 적어 고효율의 균일한 두께를 갖는 광 여기 발광시트를 형성할 수 있다. 청색 발광소자, 백색 발광소자, 면광원, 광 여기, 양자점, 무기 형광체, 유기 형광체, 전기방사
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing platinum-based nanofibers is provided to manufacture a uniform and successive nanostructure using an electrospinning method and to control nanograin and crystal structure of the metal nanofiber by changing heat treatment condition. CONSTITUTION: A method for manufacturing platinum-based nanofibers comprises the following steps: preparing a metal precursor solution by mixing a platinum-containing metal precursor, a polymer which is compatible to the metal precursor, and a solvent; manufacturing metal a complex nanofiber in which the metal precursor and polymer are mixed by electrically spinning the metal precursor solution; and removing the polymer from the complex nanofiber by heat-treating the complex nanofiber.
Abstract:
A metal oxide as a negative active material is provided to increase the specific surface area and to endure against the volume change as nanorods and/or nanograin of ultra micro size have a network structure of a nanofiber of one-dimension, thereby raising a charge and discharge efficiency of battery and improving rate performance so that it is possible for the high speed output. A negative electrode for secondary battery comprises a negative electrode collector and a negative active material which is a porous metal thin oxide layer and has a network structure of the nanofiber consisting of at least one of nano-grain and nano-rod. The average diameter of nanofiber is 10~600 nm. The mean size of the nanorods and nano grain is 5~100 nm.