산화아연 박막의 제조방법 및 이에 의한 산화아연 박막
    61.
    发明公开
    산화아연 박막의 제조방법 및 이에 의한 산화아연 박막 无效
    制备ZNO薄膜及其薄膜的制备方法

    公开(公告)号:KR1020150025580A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:KR1020130103247

    申请日:2013-08-29

    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 translation: 本发明涉及通过其制造氧化锌薄膜和氧化锌薄膜的方法。 提供一种制造氧化锌薄膜的方法,包括以下步骤:将锌化合物,氟化合物和硼化合物加入到溶剂中以制造前体溶液; 通过静电喷涂前体溶液将薄膜沉积在基底上; 以及对沉积薄膜的基板进行热处理。

    플루오르가 도핑된 스트론튬 티탄산 광촉매 입자 및 분무열분해법을 이용한 상기 입자의 제조 방법
    62.
    发明公开

    公开(公告)号:KR1020140116749A

    公开(公告)日:2014-10-06

    申请号:KR1020130031722

    申请日:2013-03-25

    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 translation: 本发明涉及用于产生氢的掺杂氟的钛酸锶光催化剂颗粒以及通过使用喷雾热解法掺杂氟的钛酸锶光催化剂的制造方法。 根据本发明,通过喷雾热解法制造的掺杂氟(F)的钛酸锶粒子具有比通过现有方法制造的粒子的孔隙度大的孔隙度,并且产生氢气的速度显着增加的光催化剂颗粒可以是 通过连续工艺制造。

    해조류 바이오매스 유래 유용 금속 회수제, 그의 제조방법 및 이를 이용한 유용 금속 회수방법
    64.
    发明公开
    해조류 바이오매스 유래 유용 금속 회수제, 그의 제조방법 및 이를 이용한 유용 금속 회수방법 有权
    从生物质海洋中获取的有价值的金属收集品,其制备方法和采用该方法收集有价值金属的方法

    公开(公告)号:KR1020140029601A

    公开(公告)日:2014-03-11

    申请号:KR1020120094513

    申请日:2012-08-28

    CPC classification number: C22B26/12 C08B37/0084 C22B7/006 C22B26/20 C22B59/00

    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 translation: 本发明涉及含有藻酸盐和二价正离子盐的稀有金属或稀土金属的金属收集器及其制备方法,以及采用该方法收集金属的方法。 本发明的金属收集器能够有效地吸收和收集稀有金属或稀土金属。 通过去除使用有害化学物质和使用可生物降解的聚合物材料的方法,金属收集器的制备方法是环境友好的。

    분무열분해법을 이용한 광활성 특성이 개선된 스트론튬 티탄산 입자의 제조 방법
    65.
    发明公开
    분무열분해법을 이용한 광활성 특성이 개선된 스트론튬 티탄산 입자의 제조 방법 有权
    SRTIO3通过喷雾热解法制备具有增强光合作用的光催化剂颗粒

    公开(公告)号:KR1020130131910A

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:KR1020120055864

    申请日:2012-05-25

    CPC classification number: B01J37/082 B01J2/02 B01J23/02 B01J23/42 B01J2523/24

    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 translation: 本发明涉及通过喷雾热解法提高光活性的钛酸锶粒子的制造方法。 使用常规方法与使用常规方法的颗粒相比具有显着提高的孔隙率和氢气产生速度的光催化剂颗粒通过使用喷雾热解法生产掺杂有镍(Ni),钽(Ta)和镧(La)的钛酸锶颗粒的连续方法来生产 。

    광활성 특성이 향상된 비스무스가 도핑된 탄탈산나트륨 광촉매 입자의 제조 방법
    66.
    发明公开
    광활성 특성이 향상된 비스무스가 도핑된 탄탈산나트륨 광촉매 입자의 제조 방법 有权
    具有增强光敏性的NATAO3光催化颗粒的制备方法

    公开(公告)号:KR1020130088334A

    公开(公告)日:2013-08-08

    申请号:KR1020120009508

    申请日:2012-01-31

    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 translation: 目的:提供钽酸钠光催化剂颗粒的制造方法,以增加颗粒的孔隙率,并制造诱导期通过串联处理降低的光催化剂。 构成:掺杂铋元素的钽酸钠光催化剂颗粒的制造方法包括以下步骤:通过将包含钠,铋和钽元素的金属前体材料分散或熔化在溶剂中来制造前体溶液; 通过将金属前体溶液注入到热解雾化器的雾化器中来产生液滴; 将产生的液滴注入热解雾化器的反应器中; 并通过热处理液滴将液滴转化成铋元素掺杂的钽酸钠。

    에멀젼 화염 분무 열분해법을 이용한 세라믹 입자의 코팅 방법
    67.
    发明授权
    에멀젼 화염 분무 열분해법을 이용한 세라믹 입자의 코팅 방법 有权
    通过乳化火焰喷涂热解表面涂层颗粒的制备方法

    公开(公告)号:KR101027071B1

    公开(公告)日:2011-04-11

    申请号:KR1020080084503

    申请日:2008-08-28

    Inventor: 박승빈 송신애

    CPC classification number: C23C4/10 B01J2/003 B01J2/04

    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.

    세라믹 입자(ceramic particle), 에멀젼 화염 분무열분해법(emulsion flame spray pyrolysis), 코팅(coating)

    에멀젼 화염 분무 열분해법을 이용한 세라믹 입자의 코팅 방법
    68.
    发明公开
    에멀젼 화염 분무 열분해법을 이용한 세라믹 입자의 코팅 방법 有权
    表面涂层颗粒的制备方法通过乳化火花喷雾热解

    公开(公告)号:KR1020100025803A

    公开(公告)日:2010-03-10

    申请号:KR1020080084503

    申请日:2008-08-28

    Inventor: 박승빈 송신애

    CPC classification number: C23C4/10 B01J2/003 B01J2/04

    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 translation: 目的:提供使用乳液火焰喷涂热解法涂覆陶瓷颗粒的方法,以通过一个方法涂覆陶瓷颗粒来简化工艺。 构成:使用乳液火焰喷涂热解法涂覆陶瓷颗粒的方法包括以下步骤:形成核心陶瓷颗粒并一次涂覆核心陶瓷颗粒的表面; 将具有涂料前体的液体乳液移动到油中,以及在水中的核心前体通过火焰,以在芯材上形成具有陶瓷涂层的颗粒。

    무기질로 캡슐화한 광변색성 메조포러스 미립자 및 그제조방법
    69.
    发明公开
    무기질로 캡슐화한 광변색성 메조포러스 미립자 및 그제조방법 无效
    非对称物质包埋的光致变色颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020080004233A

    公开(公告)日:2008-01-09

    申请号:KR1020060063000

    申请日:2006-07-05

    CPC classification number: C09B67/0097 B01J13/046 B82Y30/00 B82Y40/00

    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 translation: 提供了一种用无机物质包封的光致变色介孔颗粒的制备方法,可以更容易且简单地大量生产光致变色介孔颗粒。 制备光致变色介孔颗粒的方法包括以下步骤:通过混合表面活性剂,溶剂,烷氧基金属和光致变色颜料来制备乳液; 将乳液放入超声波雾化器中,干燥产生细小的液滴,进行溶胶 - 凝胶反应; 并用无机物质包裹液滴(或细颗粒)以形成无机壳层。 优选地,无机物选自烷氧基金属,Ti,Zr,Si,Al,Sn,Sb,Ta,Ce,La,Fe,Zn,W和In。 此外,光致变色介孔颗粒的最大尺寸为1μm。

    염 보조 분무열분해법을 이용한 나노크기의 공중입자의제조방법
    70.
    发明授权
    염 보조 분무열분해법을 이용한 나노크기의 공중입자의제조방법 失效
    使用盐辅助喷雾热解制备纳米尺寸空心颗粒的方法

    公开(公告)号:KR100527410B1

    公开(公告)日:2005-11-09

    申请号:KR1020030051548

    申请日:2003-07-25

    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.

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