Abstract:
산화아연 박막의 제조방법 및 이에 의한 산화아연 박막에 관한 것으로, 아연 화합물, 플루오르 화합물 및 보론 화합물을 용매에 첨가하여 전구체 용액을 제조하는 단계; 상기 전구체 용액을 정전분무하여 기판 상에 박막을 증착시키는 단계; 및 상기 박막이 증착된 기판을 열처리하는 단계;를 포함하는 산화아연 박막의 제조방법을 제공할 수 있다.
Abstract:
The present invention relates to a strontium titanate photocatalytic particle doped with fluorine for generating hydrogen and to a manufacturing method of a strontium titanate photocatalytic particle doped with fluorine by using a spray pyrolysis method. According to the present invention, a strontium titanate particle doped with fluorine (F) manufactured by the spray pyrolysis method has porosity degree bigger than that of particles manufactured by an existing method, and a photocatalytic particle whose speed for generating hydrogen is significantly increased can be manufactured by continuous process.
Abstract:
이산화탄소를 비카르보네이트, 비카르보네이트 염, 카르보네이트, 및 카르보네이트 염 중 하나 이상으로 효율적으로 전환시키는 방법, 시료로부터 이산화탄소를 효율적으로 제거하는 방법, 이산화탄소를 비카르보네이트, 비카르보네이트 염, 카르보네이트, 및 카르보네이트 염 중 하나 이상으로 전환시키는데 사용하기 위한 아미노기를 포함하는 금속 필로실리케이트, 이산화탄소를 비카르보네이트, 비카르보네이트 염, 카르보네이트, 및 카르보네이트 염 중 하나 이상으로 효율적으로 전환시키기 위한 조성물 및 키트를 제공한다.
Abstract:
The present invention relates to a metal collector for rare metals or rare earth metals containing alginate salt and divalent positive ion salt, a preparation method thereof, and a method of collecting metals using the same. The metal collector of the present invention is capable of effectively absorbing and collecting the rare metals or rare earth metals. The preparation method of the metal collector is environmentally friendly by removing a process of using a harmful chemicals and using a biodegradable polymer material.
Abstract:
The present invention relates to a production method of strontium titanate particles with enhanced photoactivity by a spray pyrolysis method. Photocatalyst particles with remarkably improved porosity and the hydrogen generation speed compare to particles using conventional methods are produced through a continuous process by producing strontium titanate particles doped with nickel (Ni), tantalum (Ta), and lanthanum (La) using a spray pyrolysis method.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of sodium tantalate photocatalyst particle is provided to increase porosity of particles, and to manufacture photocataylist whose induction period is reduced by a series processing. CONSTITUTION: A manufacturing method of sodium tantalate photocatalyst particle doped with bismuth element comprises the steps of: manufacturing a precursor solution by dispersing or melting a metal precursor material comprising sodium, bismuth, and tantalum elements in a solvent; producing a droplet by injecting the metal precursor solution to an atomizer of a pyrolysis atomizer; injecting the produced droplet into a reactor of the pyrolysis atomizer; and converting the droplet to bismuth element doped-sodium tantalate by heat-treating the droplet.
Abstract:
본 발명은 에멀젼 화염 분무 열분해법을 이용한 세라믹 입자의 코팅 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 에멀젼 화염 분무 열분해 공정을 이용하는 코어 세라믹 입자의 형성단계와 코어 세라믹 입자 표면을 코팅하는 단계가 동시에 한 step에서 이루어지도록 하는 방법이다. 기존의 에멀젼 화염 분무 열분해공정의 전구체 용액 제조 단계에서 오일 상에 코팅물질의 전구체를 넣으므로써 기존의 에멀젼 분무 열분해공정을 그대로 이용하면서 한 번에 코어입자 표면에 코팅된 입자를 제조할 수 있다. 종래의 세라믹 입자의 코팅 방법은 코어 세라믹 입자를 제조한 후, 코팅하고자 하는 물질의 전구체 용액에 코어 세라믹 입자를 넣어 코팅하는 두 단계 공정으로 이루어져 있기 때문에 기존의 공정은 시간이 많이 걸리고, 공정 코스트가 증가한다는 단점이 있다. 본 발명은 에멀젼 화염 분무 열분해공정의 전구체 용액 제조 단계에서 오일 상에 코팅물질의 전구체를 첨가하므로 종래의 에멀젼 분무 열분해공정을 그대로 이용하면서 한 번에 코어입자에 코팅된 입자의 제조가 가능하다.
Abstract:
PURPOSE: A method of coating a ceramic particle using an emulsion flame spray pyrolysis is provided to simplify a process by coating the ceramic particle with one process. CONSTITUTION: A method of coating a ceramic particle using an emulsion flame spray pyrolysis comprises the following steps: forming a core ceramic particle and coating the surface of the core ceramic particle at once; moving a liquid emulsion with a coating precursor in oil, and a core precursor in water to pass through a flame for forming a particle with ceramic coating layer on a core material.
Abstract:
A method for preparing photochromic mesoporous particles encapsulated with inorganic matter is provided to mass produce the photochromic mesoporous particles more easily and simply. A method for preparing photochromic mesoporous particles includes the steps of: preparing an emulsion by mixing a surfactant, a solvent, an alkoxy metal and a photochromic pigment; putting the emulsion into an ultrasonic nebulizer, drying produced fine droplets, and performing a sol-gel reaction; and encapsulating the droplets (or fine particles) with an inorganic matter to form an inorganic shell layer. Preferably, the inorganic matter is selected from the group consisting of alkoxy metal, Ti, Zr, Si, Al, Sn, Sb, Ta, Ce, La, Fe, Zn, W, and In. Further, a maximum size of the photochromic mesoporous particles is 1 mum.
Abstract:
본 발명은 (a) 외피로 코팅된 구조체를 염용액에 균일하게 분산시키는 단계; (b) 상기 단계 a의 결과물을 액적화하여 공기중에 분산시키는 단계; (c) 단계 b의 결과물 중 액적을 구성하는 용매는 증발시켜 제거하고, 염은 결정으로 석출시키는 단계; (d) 구조체의 제거 및 외피의 결정화가 가능한 온도로 단계 c의 결과물을 유지시켜 공중입자를 제조하는 단계; 및 (e) 단계 d의 결과물로부터 염을 제거하는 단계를 포함함을 특징으로 하는 공중입자의 제조방법을 제공한다. 상기 구성에 의하면 기존 액상법의 구조체 제거에서부터 후열처리 공정에 이르는 다단계의 공정을 단일 공정화하였으며, 각 공정에서 수반되는 폐수량을 최소화할 뿐만 아니라, 스케일 업(Scale-up)을 통해 공중입자의 대량생산이 매우 용이하다.