Abstract:
본 발명은 기계적 혼합에 의하여 산화 그래핀을 환원시키고 이를 충전제로 적용하여, 열전도도가 향상되고 분산 안정성이 높은 환원된 그래핀 나노유체를 제조하는 방법을 제시한다. 본 발명에 따르면, 기계적 혼합 방법을 이용하여 한 단계의 제조 과정으로 간단하게 산화 그래핀 용액을 환원시킬 뿐만 아니라 환원과정에서 분산 안정성을 높일 수 있는 장점을 가진다. 더욱이 다양한 용매에 적용 가능하기 때문에 다양한 나노유체에 적용될 수 있는 장점을 갖는다.
Abstract:
The present invention relates to manufacturing a graphene quantum dot, and provides a method for manufacturing the same by manufacturing a graphene oxide on which sulfate ion is coupled on the surface, and using a difference in sedimentation velocity according to the size of the graphene which results from a formation of sodium sulfate in an empty solvent. The method of the present invention provides benefits in that the graphene dot can be manufactured fast, simply, and economically through a centrifugal separation method without using a dialysis method. Moreover, the graphene quantum dot that can be manufactured in the present invention is capable of being separated and manufactured according to the size and shape of the graphene quantum dot.
Abstract:
본 발명은 아닐린계 단량체, 무기산을 포함하는 도펀트(dopant) 및 산화제를 혼합하는 중합 단계; 상기 중합 단계의 결과물을 디도핑(dedoping)하는 단계; 및 상기 디도핑(dedoping) 단계의 결과물을 재도핑하는 단계;를 포함하는 고내열 1-D 인트린직 컨덕팅 고분자 나노물질 의 제조 방법 및 이러한 방법으로부터 제조되는 고내열성 및 고전기전도성을 갖는 고내열 1-D 인트린직 컨덕팅 고분자 나노물질에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 다차원적 전도성 고분자 나노튜브의 제조방법에 관한 것으로서, 고분자 나노템플레이트를 코어로 하고, 일정량의 전도성 고분자 단량체를 증착기에 넣어 정해진 시간, 온도 및 압력에 따라서 나노템플레이트 표면에 중합이 일어나고, 또한 다양한 전도성 고분자 나노 구조체를 성장시킨 후, 코어를 제거함으로써 다차원적 전도성 고분자 나노튜브를 제조하는 방법을 제공한다. 본 발명에 따르면, 간단하고 저렴한 공정을 이용하여 대량의 다차원적 전도성 고분자 나노튜브를 제조할 수 있는 장점을 가진다. 더욱이, 본 발명에서 제조될 수 있는 나노침상이 성장한 다차원적 전도성 고분자 나노튜브는 표면이 매끄러운 기존의 전도성 고분자 나노튜브 대비 표면적이 2배 향상된 결과를 보여주었다. 공정적인 측면에서 본다면, 간단한 공정으로 온도와 압력을 조절함으로써, 표면적이 극대화된 다차원적 전도성 고분자 나노튜브를 제조할 수 있다는 장점을 갖는다.
Abstract:
본 발명은 질소가 도핑된 산화아연 돌기가 표면에 붙어있는 산화 주석 나노섬유 복합체의 제조와 유기오염물질의 분해 광촉매로의 응용에 관한 것으로, 단일 노즐에 의한 금속 산화물 전구체를 포함한 혼합용액 전기방사를 이용하여 코어-셀 나노섬유를 제조한 뒤, 열처리를 하여 코어부분은 산화주석 섬유로 셀 부분은 질소가 도핑된 산화아연 돌기가 형성되어 나노섬유 복합체를 제조하는 방법을 제공하며, 유기물 오염물질을 분해하는 가시광선 광촉매로 이용되었을 경우 높은 유기물 분해효율을 보임으로 차세대 유기물 분해 광촉매로의 가능성을 제시하였다. 본 발명에 따르면, 간단하고 저렴한 단일 노즐 방사에 의해 무기물 나노섬유 복합체를 용이하게 제조할 수 있는 장점을 가진다. 더욱이, 본 발명에서 제조될 수 있는 무기물 나노섬유 복합체는 돌기의 밀도, 크기, 섬유의 지름에 구애되지 않을 뿐만 아니라, 분해되는 유기물의 종류에 관계없이 효과적인 광촉매 성능을 보인다.
Abstract:
본 발명은 플라즈마 처리를 통한 메탈이 부착된 그래핀 시트 복합체를 이용한 플렉시블 고감응도 화학센서 장치 제작에 관한 것으로, 특정 수소 가스에 선택적으로 반응하는 메탈 나노입자가 배위적으로 결합된 이차원적 그래핀 시트 복합체 재료를 플렉시블 기판 상에 전사시켜 고정하고, 상압, 상온에서 이들의 전류 변화를 실시간 모니터링함으로써 수소 가스를 검출하는 방법을 제시한다. 본 발명에 따르면, 간단하고 효과적인 플라즈마 처리를 이용하여 제어된 표면 관능기를 지닌 이차원적 그래핀 재료를 용이하게 제조할 수 있는 장점을 가진다. 더욱이 플라즈마 처리시간에 따라서 그래핀 표면 관능기의 양을 조절할 수 있다. 수소 가스에 선별적으로 반응하는 메탈 나노입자, 특히 Ag 메탈 나노입자를 배위결합에 의해 안정하게 그래핀 표면 상에 부착시킨다. 이들 메탈 나노입자와 수소 가스의 반응을 통해 메탈 나노입자와 그래핀 표면 사이에 전하 운반체 축적 및 감소를 유도한다. 전도도가 우수한 그래핀의 특성과 함께 고르게 형성된 단층의 메탈 나노입자는 상온에서 낮은 농도의 수소를 검출하는데 향상된 감도를 보여주고, 실시간 반응을 제공한다는 장점을 갖는다.
Abstract:
The present invention relates to a dye-sensitized solar cell including patterned metal counter electrodes and a manufacturing method thereof. The dye-sensitized solar cell is manufactured by increasing the surface area simply by sputtering metal on a silicon wafer on which 30 nanometer patterns are formed. According to the present invention, as the surface area of a metal catalyst layer increases, electrodes for a dye-sensitized solar cell provide a sufficient surface area between the electrode and an electrolyte to activate ion exchange. As a result, the present invention can have high photoelectric conversion efficiency higher than an existing dye-sensitized solar cell. Furthermore, it is possible to easily form 30 nanometer fine metal patterns by sputtering metal on a silicon waver with patterns.