Abstract:
본 발명은 구형콜로이드 결정의 제조방법, 보다 상세하게는 a) 콜로이드 분산액 함유 마이크로피펫 장치를 사용하여 균일한 크기의 액적을 생성시키는 단계; 및 b) 생성된 액적으로부터 용매를 제거하여 콜로이드 결정을 형성시키는 단계를 포함하여 이루어짐을 특징으로 하는 구형콜로이드 결정의 제조방법에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 역전된 구조의 구형 콜로이드 결정의 제조방법, 보다 상세하게는 a) 고분자 및 무기물 입자가 분산된 콜로이드 분산액 함유마이크로피펫 장치를 사용하여 균일한 크기의 액적을 생성시키는 단계; b) 생성된 액적으로부터 용매를 제거하여 콜로이드 결정을 형성시키는 단계; 및 c) 상기 콜로이드 결정으로부터 고분자 입자를 선택적으로 제거하는 단계를 포함하여 이루어짐을 특징으로 하는 역전된 구조의 구형 콜로이드 결정의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 방법에 의해 구형 콜로이드 결정은 쉽게 대량으로 생산되어질 수 있으며, 본 방법에 따라 제조된 구형 콜로이드 결정은 방향에 무관한 광밴드 값을 보여 반사형 화면표시장치(reflection mode display) 또는 고효율 반사 스크린에 효율적으로 적용할 수 있다. 콜로이드 결정, 반사형 화면표시장치, 고효율 반사 스크린, 에멀젼, 광결정, 액적, 마이크로피펫
Abstract:
본 발명의 제 1측면에 따른 방법은 연성 고분자 주형에 구비된 패턴내에 소정 크기의 입자를 충진하여 양각의 스탬프를 제조하는 단계; 상기 양각의 스탬프를 원하는 고분자 박막위에 올려두고, 상기 고분자 박막의 유리전이 온도이상에서 일정시간 방치하는 단계; 및 상기 양각의 스탬프를 고분자 박막으로부터 분리하는 단계를 포함하는 패턴화된 고분자 박막의 제조방법을 제공한다. 또한, 제 2측면에 따른 본 발명은 연성 고분자 주형에 구비된 패턴내에 소정 크기의 입자를 충진하여 양각의 스탬프를 제조하는 단계; 소정 기판위에 형성된 폴리머전구체의 코팅층에 상기 양각의 스탬프가 놓이도록 하고, 상기 코팅층을 경화시키는 단계; 및 상기 양각의 스탬프를 경화된 상기 코팅층으로부터 분리하는 단계를 포함하는 패턴화된 고분자 박막의 제조방법을 제공한다
Abstract:
본 발명은 티타니아계 촉매의 제조방법에 관한 것으로서 보다 상세하게는 휘발성 유기물질 분해에 대한 높은 광촉매 활성을 가지는 수 마이크론 크기의 티타니아계 촉매의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명은 분무 열분해 공정을 이용하여 수 마이크론 크기의 구형 티타니아 입자를 제조함에 있어서, 티타니아의 표면에 기공을 형성하기 위해 나노입자 크기를 가지는 열가소성 고분자를 첨가하여 표면적이 증가된 다공성의 티타니아 입자를 제조하는 방법의 제공을 목적으로 한다. 본 발명의 티타니아 또는 티타니아 복합산화물을 포함하는 다공성 티타니아계 촉매의 제조방법은 (1)티타니아 전구체를 산성수용액에 용해시키고 열가소성 고분자를 첨가시켜 티타니아 전구체 용액을 얻는 단계와, (2) 전기의 (1)에서 얻은 티타니아 전구체 용액을 액적화하는 단계와, (3)생성된 액적을 건조 및 열 분해시켜 미세 분말을 얻는 단계를 포함한다.
Abstract:
PURPOSE: Provided is a method for preparing colloidal crystal, which can produce colloidal crystal with uniform size in a large volume. Further provided are a method for preparing a porous structure using the colloidal crystal and an electrohydrodynamic spray system for performing the same method. CONSTITUTION: The method for preparing colloidal crystal comprises the steps of applying alternating current between a metal capillary tube containing suspensions and a ground electrode to induce uniform size of droplets, and forming colloidal crystals by removing solvent in the droplets, wherein the size of the droplet is controlled by changing frequency, intensity of electric field and/or flow rate of colloidal liquid in the capillary tube. The method for preparing a porous structure comprises applying alternating current between a metal capillary tube containing suspensions and a ground electrode to induce uniform size of droplets, forming colloidal crystals by removing solvent in the droplets, and sintering the colloidal crystal.
Abstract:
PURPOSE: A method for fabricating a patterned polymer thin film of a nanometer level is provided to rapidly and inexpensively form a polymer pattern in a desired position by performing a self-assembly process and a soft lithography process. CONSTITUTION: Particles of a predetermined size are filled in a pattern formed in a soft polymer mold to fabricate an embossed stamp. While the embossed stamp is placed on a polymer thin film, the embossed stamp is left at a glass transition temperature of the polymer thin film for a predetermined interval of time. The embossed stamp is separated from the polymer thin film.
Abstract:
PURPOSE: A method for forming a regular embossed pattern useful for fabricating a microelectric device and an optical device is provided to freely select usable particles and perform different functions according to a pattern type by previously selecting and disposing particles of a desired property. CONSTITUTION: The first polymer layer of ductility is formed on the upper surface of a master patterned to be an embossed type and is hardened to form an intagliated pattern. The first polymer layer having the intagliated pattern is separated from the master to fill the pattern with the first particles. The second layer of viscosity is formed on the upper surface of the first polymer layer having the pattern and attaches the embossed pattern made of the predetermined particles to the surface of the second polymer layer. The second polymer layer is separated from the first polymer layer and a groove formed in the second polymer layer is filled with the second particles.
Abstract:
본 발명은 서로 다른 크기를 갖는 두 종류의 실리카 솔을 사용하여 각각 In-situ 실리카 솔젤법과 침적 코팅법으로 α-알루미나 지지체의 기공 크기를 감소시킨 다음, 개선된 침투 증착법(enhanced soaking and vapor deposition method: ESVD)을 연속적으로 실행하여 알루미나-실리카 복합막의 바깥쪽층과 안쪽층 사이에 팔라듐 중간층을 형성함으로써, 상압 이상의 높은 압력차와 높은 온도에서도 우수한 수소 분리도와 투과도를 갖는 팔라듐 함침 알루미나-실리카 복합막의 제조방법을 제공한다. 본 발명의 방법으로 제조된 팔라듐 함침 알루미나-실리카 복합막은 상압 이상의 높은 압력차와 600K 이상의 높은 온도에서 실용적인 수소 분리 특성을 나타내므로, 고온ㆍ고압의 화학공정에서 고순도의 수소를 제조하기 위한 전처리 단계 등에 사용되어 높은 수소분리 효율을 보여줄 수 있으며, 또한 PSA(pressure swing adsorption) 공정과의 혼합공정, 수소화 반응에서의 막반응기로의 응용 등 다양한 용도로 사용될 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: An alumina-silica composite membrane is provided which shows a high pressure difference of ambient pressure or higher, and high degree of hydrogen separation property and transparency at high temperature of 600K or higher. Thereby, said membrane is used to preliminary treatment stage for the preparation of hydrogen having high purity during a chemical process under high pressure and high temperature to show high hydrogen separation efficiency, and is also used for various usage such as in a mixing process with PSA(pressure swing adsorption) process, in a membrane reactor during a hydrogenation reaction, etc. CONSTITUTION: The alumina-silica composite membrane is prepared from a method composed of reducing pore size of alpha-alumina substrate by carrying out in-situ silica sol gel method and sedimentation coating method sequentially using two kinds of silica sols having different sizes respectively in each method, and consecutively forming palladium intermediate layer between outer and inner layers of alumina-silica composite membrane by carrying out ESVD method(enhanced soaking and vapor deposition method).
Abstract:
본 발명은 미세유체집속소자(microfluidic flow-focusing device)를 이용하는 단분산성 미세 액적 및 고분자 입자의 제조 방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 팁스트리밍(tip-streaming)모드를 안정적으로 구현할 수 있는 3차원 미세유체소자의 구조적 효과와 제조 방법을 포함한다. 본 발명에 의하면, 미세 채널 내에서 공정조건에 따라 0.1∼100㎛ 수준에서 크기가 정교하게 조절되는 균일한 물-오일 에멀젼 (water in oil emulsion)을 생성할 수 있다. 이를 반응기로 사용하여 화학, 생물 및 의약분야에 요구되는 다기능성 유기/무기/금속 복합 마이크로/나노 입자의 제조에 이용할 수 있다.