Abstract:
본 발명은 열전도성 중공형 입자체를 포함하는 열전도성 복합재에 관한 것으로서, 열전도성 중공형 입자체 및 고분자 수지를 포함하고 상기 열전도성 중공형 입자체가 중공형 형태를 유지하면서 상기 고분자 수지에 분산되어 있는 것을 특징으로 하고, 본 발명의 열전도성 복합재는 열전도체 함량이 훨씬 낮은 조건에서도 열전달 경로를 내부에 형성하게 하여 열전도도가 현저하게 상승된 물질이며, 이러한 우수한 열전도도에 의하여 전자 패키징용 재료로서 매우 유용하다. 또한, 본 발명의 열전도성 복합재는 원하는 열전도도의 달성을 위한 충전입자의 함량이 상대적으로 적기 때문에, 유동성, 인성 및 작업성, 생산성이 우수한 저밀도 부품 소재의 제조를 가능하게 한다.
Abstract:
PURPOSE: Highly compliant carbon nanotube composite electrodes and a preparation method thereof are provided to secure stable conductivity in repeated extension experiments. CONSTITUTION: A carbon nanotube gel is manufactured by mixing carbon nanotube and ionic liquid. A carbon nanotube gel solution is manufactured by dispersing the carbon nanotube gel with an organic solvent. A polymer is put into the carbon nanotube gel solution to manufacture a mixture of the polymer and the carbon nanotube. The polymer and the mixture are coated on a substrate to form a film. An acid vapor process for doping is performed on the film to form a carbon nanotube composite electrode.
Abstract:
PURPOSE: A conductive adhesive is provided to reduce content of conductive filler which is relatively expensive, to have excellent conductivity and thermal properties by adding non-conductive filler to the conductive composite. CONSTITUTION: A conductive adhesive polymer matrix, conductive filler dispersed in the polymer matrix, silica particle non-conductive filler dispersed in the polymer matrix. The content of the conductive filler is less than a conductive critical point. The content of the non-conductive filler is higher than the conductive critical point. A manufacturing method of the conductive adhesive comprises: a step of obtaining a filler dispersion by dispersing the conductive filler and the non-conductive filler; a step of mixing the filler dispersion and the polymer matrix; and a step of removing the solvent.
Abstract:
본 발명은 유연성을 갖는 열전 변환재, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 열전 소자에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 유리전이온도(Tg) 50 내지 500 ℃ 및 굴곡 강도(ASTM D 790) 30 내지 10000 MPa인 전기 비전도성 고분자, 및 상기 전기 비전도성 고분자 상에 분산된 무기 열전 재료를 포함하는 열전 소자용 열전 변환재; 상기 열전 변환재를 건식법 또는 습식법으로 제조 하는 방법; 및 상기 열전 변환재를 포함하는 열전 소자에 관한 것이다. 본 발명에 따른 열전 변환재는 열 확산도가 낮고 전기 비전도성인 고분자 모재(matrix)에, 무기 열전 재료가 충전제(filler)로 분산된 복합체로서, 유연성이 우수하여 벌크 또는 박막 등 다양한 형태로 성형이 가능하면서도, 내열성 및 기계적 물성이 우수하고, 전기 전도도 및 제벡 계수가 높아, 안정적인 열전 성능을 나타낼 수 있는 장점이 있다.
Abstract:
본 발명은 전기 전도성 입자 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 전기 전도성 입자는 장기적인 도전 안정성, 표면 전도성, 내구성 및 내열성이 우수하여, 전자 기기의 패키징에 사용되는 이방성 도전 필름의 제조에 유용하게 적용될 수 있으며, 또한 우수한 전기 전도성을 가져 각종 모바일 기기, 액정 디스플레이, 전자 종이 시스템 등의 다양한 디스플레이 기기 제조에 필수적인 미세패턴 형성 공정에 용이하게 적용될 수 있다. 그라펜, 전기 전도성 입자, 공유결합, 내열성, 복합입자
Abstract:
PURPOSE: A method for preparing a carbon nano tube-epoxy resin composite is provided to prepare a carbon nanotube hardener composite embedded with carbon nanotube by hardener particles for epoxy using a mechano-chemical bonding machine and to improve mechano-chemical characteristics. CONSTITUTION: A method for preparing a carbon nano tube-epoxy resin composite comprises the steps of: preparing a carbon nanotube hardener composite in which carbon nanotubes are embedded by curing agent particles for epoxy using a mechano-chemical bonding machine; and reacting the carbon nanotube hardener composite with an epoxy resin. The mechano-chemical bonding machine comprises a stationary outer container, a rotatable inner container, a scraper installed within the inner container, and an armor.
Abstract:
본 발명은 전도성 물질이 네트워크 구조를 형성하고 있는 것을 특징으로 하는 전도성 접착제 및 전기방사를 이용한 상기 전도성 접착제의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 전도성 접착제는 전도성 물질이 네트워크 구조를 형성하고 있어서 전기적 특성이 매우 우수하다. 또한, 본 발명에 따른 전도성 접착제의 제조 방법은 종래의 전도성 접착제 제조 방법에 비하여 공정이 단순하고 공정 시간이 짧아 경제성이 좋고, 화학적 표면 개질 또는 기계적 분산 기술이 요구되지 않아 환경오염 문제를 유발하지 않으므로 환경 친화적이다. 전기방사, 전도성 접착제, 네트워크 구조, 전도성 물질
Abstract:
PURPOSE: An electro-conductive particle and a manufacturing method thereof are provided to secure the heat resistance and the durability of the electro-conductive particle for manufacturing an anisotropic conductive film. CONSTITUTION: An electro-conductive particle contains the following: a polymer micro particle(A) with a condensation reactive functional group on the surface; and a graphene coating layer(C) formed by attaching to graphene including a functional group capable of covalent bonding with the condensation reactive functional group, to the surface of the polymer micro particle using a covalent bond.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of an organic clay using sonic waves and a nanocomposite using the same is provided to make layered clays in the polymer matrix to fully exfoliate and disperse by effectively inserting an organic modifier. CONSTITUTION: A manufacturing method of an organic clay comprises the steps of: processing a solution including clay having layer structure with an ultrasonic wave; inserting an organic modifier into the inter-layer of the clay which is treated with the ultrasonic wave; and repeating the process of the ultrasonic wave for 10~120 minutes by the size of 50~500w. The clay is selected from montmorillonite, saponite, hectorite, beidellite, bentonite, nontronite, laponite, vermiculite, illite, muscovite, mica, mica fluoride or the compound of the same.