Abstract:
PURPOSE: A method for preparing ruthenium dioxide nanopowder is provided to synthesis ruthenium dioxide nanopowder with uniform nanosize using a reverse micelle process. CONSTITUTION: A method for preparing ruthenium dioxide nanopowder comprises the steps of: mixing ruthenium solution into a mixed solution of surfactant and organic solvent to form a solution of reverse micelle; adding precipitant to the solution of reverse micelle and controlling the pH of the solution of reverse micelle to precipitate the ruthenium hydroxide; separating the precipitated ruthenium hydroxide to obtain ruthenium hydroxide; adding an oxidizer to the obtained ruthenium hydroxide and obtaining tetravalent ruthenium precursor; and heating the tetravalent ruthenium precursor to obtain ruthenium dioxide nanopowder.
Abstract:
PURPOSE: A novel tin amino-alkoxide compound is provided to ensure high volatility and thermal stability and use as a precursor which produces a tin nano particle. CONSTITUTION: A tin amino-alkoxide compound is denoted by the chemical formula 1, Sn[O-A-NR1R2]2. In the chemical formula 1, A is linear or branched (C2-C10) alkylene which is substituted or non-substituted with a halogen. R1 and R2 are independently linear or branched (C1-C7) alkyl group which is substituted or non-substituted with halogen.
Abstract:
A method for coating titanium suboxide at a surface of a carbon nano tube is provided to manufacture the carbon nano tube which a titanium suboxide nano particle is coated uniformly, in a condition which the adequate reduction agent is added in a solution by a wet reduction method. A method for coating titanium suboxide at a surface of a carbon nano tube includes a step of dispersing the carbon nano tube against titanium at a 0.1~15 mol ratio in a titanium salt aqueous solution with concentration of 5~20 weight%; a step of dropping hydrazine or a reduction agent of hydrate thereof to the titanium salt aqueous solution which the carbon nano tube is dispersed, at a 10~50 mol ratio; and a step of forming a titanium suboxide nano particle and coating the titanium suboxide nano particle at the surface of the carbon nano tube simultaneously.
Abstract:
Carbon nanotube transistor biosensors using aptamers as molecular recognition elements and a method for sensing a target material in blood by using the same biosensors are provided to inexpensively detect the target protein by measuring electrical change of the carbon nanotube when the aptamers on the carbon nanotube is exposed to the target protein, and enhance detection sensitivity and selectivity by using carbon nanotube and DNA aptamers. The carbon nanotube transistor biosensor comprises (i) a carbon nanotube transistor containing source, drain and gate, where the channel region is composed of carbon nanotube, (ii) DNA aptamers bound to the surface of the carbon nanotube, and (iii) a fixing material for fixing the aptamers to the carbon nanotube, wherein the channel is composed of single wall or multiple wall nanotubes, and metal oxide nanowire and semiconductor nanowire showing transistor properties; the nanowire has diameter of 50 nm or less and uses the aptamers as recognition materials; the single wall nanotube has diameter of 2 nm and the multiple wall nanotube has diameter of 50 nm or less; and the aptamer-fixing material is pyrene or other molecules having affinity to the carbon nanotube. The method for sensing a target material in blood comprises the steps of: manufacturing the carbon nanotube transistor containing the carbon nanotube with aptamers; measuring the electrical conductivity change of the carbon nanotube when the aptamers are exposed to the target material; and detecting the target material based on the data on the electrical conductivity change, wherein the target material is protein, peptide, amino acid, nucleotide, drug, vitamin or organic/inorganic compound.
Abstract:
본 발명은 부분 소수화된 잉크젯용 수계 고농도 금속 나노 졸의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 금속염 수용액에 고분자 전해질을 첨가하여 고분자-금속염 착체를 형성시킨 후 이를 환원제로 처리하여 금속 나노 졸을 제조함에 있어서, 상기 고분자 전해질로서는 아크릴계 반복단위, 폴리에틸렌글리콜류가 결합된 아크릴레이트계 반복단위 및 아크릴아마이드 반복단위를 포함하여 구성되어, 친수부와 소수부가 함께 도입된 주쇄(main chain)와, 상기 주쇄의 일부분에 친수성이 강한 고분자 측쇄(side chain)가 결합되어 있는 그래프트(graft) 공중합체를 선택 사용함으로써, 생성된 금속 나노 졸의 입자크기가 100 ㎚ 이하로 작고 균일하면서도 잉크젯 기법으로 소수성 기판에 직접 인쇄가 가능하도록 부분 소수화된 잉크젯용 수계 고농도 금속 나노 졸의 제조방법에 관한 것이다. 고분자 전해질, 금속 나노 졸, 소수성 기판
Abstract:
본 발명은 부분 소수화된 잉크젯용 수계 고농도 금속 나노 졸의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 금속염 수용액에 고분자 전해질을 첨가하여 고분자-금속염 착체를 형성시킨 후 이를 환원제로 처리하여 금속 나노 졸을 제조함에 있어서, 상기 고분자 전해질로서는 아크릴계 반복단위, 폴리에틸렌글리콜류가 결합된 아크릴레이트계 반복단위 및 아크릴아마이드 반복단위를 포함하여 구성되어, 친수부와 소수부가 함께 도입된 주쇄(main chain)와, 상기 주쇄의 일부분에 친수성이 강한 고분자 측쇄(side chain)가 결합되어 있는 그래프트(graft) 공중합체를 선택 사용함으로써, 생성된 금속 나노 졸의 입자크기가 100 ㎚ 이하로 작고 균일하면서도 잉크젯 기법으로 소수성 기판에 직접 인쇄가 가능하도록 부분 소수화된 잉크젯용 수계 고농도 금속 나노 졸의 제조방법에 관한 것이다. 고분자 전해질, 금속 나노 졸, 소수성 기판
Abstract:
PURPOSE: Provided is a method for producing carbon nanotubes at low temperature and low costs in a large quantity through liquid-state reaction by treating liquid hydrocarbon materials as carbon sources under supercritical condition. CONSTITUTION: Carbon nanotubes are produced by the following steps of: (i) putting a mixture of 80-99.999wt.% of hydrocarbon materials, one or more of mixtures selected from saturated hydrocarbon, unsaturated carbon, aromatic hydrocarbon and derivatives thereof, and 0.001-20wt.% of nucleus materials in a high pressure vessel, wherein the nucleus materials are nano-sized metal particles or metal oxides enabling formation of seeds, and the metals are one or more of mixtures selected from transition metals comprising Co, Ni and Fe, precious metals(Pt, Pd), alkali metals and alkali earth metals; (ii) applying pressure of 1-400atm. and 200-800deg.C of temperature to liquid hydrocarbon materials for 1-600min to be in equilibrium between liquid state and vapor state; (iii) cooling reactants(supercritical fluid) at a rate of 0.01-50deg.C/min which is the same as a heating rate; (iv) separating carbon nanotubes from reactants. The resultant carbon nanotubes are applied to field emitters, nano-composites and nano devices.
Abstract:
PURPOSE: A preparation method of porous organic and inorganic complex using the instant gelation process is provided to produce the porous complex having the uniform pore size. CONSTITUTION: The preparation method of the porous organic and inorganic complex using the instant gelation comprises the steps of: reacting 100 wt.% of a polymer and 1 to 50 wt.% of a coupling agent to obtain a coupled polymer; stirring a sol solution consisting of 100 wt.% of the coupled polymer solution, 10 to 90 wt.% of a ceramic precursor and 1 to 30 wt.% of a water soluble calcium salt at 100 to 5000 rpm while adding 1 to 1000 wt.% of a pore former; instant gelling at 30 to 80 deg.C to capture the pore former inside the gel; and dissolving it to obtain the porous body. The polymer contains the functionality selected from hydroxide, amine, carboxyl and vinyl groups. The coupling agent contains the functionality selected from isocyanate, glycidoxy, amine, vinyl and chloride groups.
Abstract:
본 발명은 연자성체 박판위로 코일을 구성하는 도체가 상하연결관계로 다수 적층되어 매몰되게 한 적층 칩 인덕터를 제조하기 위한 방법에 관한 것이다. 본 발명의 방법은 1회전 이상 회전하는 내부도선 인쇄패턴을 사용하여 동일 평면상에 1회 이상 스크린 인쇄를 행하면서 상하층 내부도선과 완전히 절연되도록 연자성 재료의 스크린 인쇄시에 상하 도선 연결용 개구(開口)를 하위층의 내부도선이 위치하지 않는 곳에 형성하고 하부의 내부도선 연결부분 끝단과 일치하도록 내부도선과 연자성 페이스트를 교대로 인쇄하여 적층해 나가는 것으로 이루어진다. 본 발명의 방법은 단지 6가지 스크린 인쇄 패턴을 사용하여 적은 횟수의 스크린 인쇄를 행하여 층간절연성이 양호한 적층 칩 인턱터를 제조할 수 있다. 본 발명의 방법에 의하면 스크린 인쇄, 즉 적층 횟수(m)로써 내부도선인 코일의 회전수(n)를 간단히 알 수 있다.
Abstract:
본 발명은 연자성체 박판위로 코일을 구성하는 도체가 상하연결관계로 다수 적층되어 매몰되게 한 적층 칩인덕터를 제조하기 위한 방법에 관한 것이다. 본 발명의 방법은 1회전 이상 회전하는 내부도선 인쇄패턴을 사용하여 동일 평면상에 1회 이상 스크링 인쇄를 행하면서 상하층 내부도선과 완전히 절연되도록 연자성 재료의 스크린 인쇄시에 상하 도선 연결용 개구(開口)를 하위층의 내부도선이 위치하지 않는 곳에 형성하고 하부의 내부도선 연결부분 끝단과 일치하도록 내부도선과 연자성 페이스트를 교대로 인쇄하여 적층해 나가는 것으로 이루어진다. 본 발명의 방법은 단지 6가지 스크린 인쇄 패턴을 사용하여 적은 횟수의 스크린 인쇄를 행하여 층간절연성이 양호한 적층 칩 인턱터를 제조할 수 있다. 본 발명의 방법에 의하면 스크린 인쇄, 즉 적층 횟수(m)로써 내부도선인 코일의 회전수(n)를 간단히 알 수 있다.