연속 저압 초음파 진동 압연에 의해 향상된 접합강도를 가지는 금속 클래드재 및 그 제조방법
    71.
    发明授权
    연속 저압 초음파 진동 압연에 의해 향상된 접합강도를 가지는 금속 클래드재 및 그 제조방법 有权
    通过低压超声波振动轧制具有高粘结强度的金属覆层及其制造方法

    公开(公告)号:KR101180876B1

    公开(公告)日:2012-09-07

    申请号:KR1020100019906

    申请日:2010-03-05

    Abstract: 본 발명은 PCB, FPCB 또는 각종 전자 재료에 사용될 수 있는 금속과 금속 클래드재의 제조방법에 관한 것으로, 상세하게는 금속과 금속 클래드재의 접합강도를 연속 양산 공정에서 혁신적으로 증대시킬 수 있는 제조방법을 제공한다.
    본 발명은, 연속 양산 진공 플라즈마 처리에 의한 클래드재 제조공정 중 연속 초음파 롤링(Rolling) 공정에 의한 향상된 접합강도를 가지는 금속 클래드재를 제조하는 방법에 있어서, 압연롤 내부에 초음파 진동을 발생시키기 위한 압전소자를 설치하여 플라즈마 표면 처리 된 클래드 소재가 압연 롤을 통과할 때 압연 롤의 초음파 진동으로 인해 이러한 에너지가 소재의 계면에 전달되고 소재간 원자 원자 결합에 있어서 활성화 에너지를 낮추어 줌으로 인해 원자-원자간 접합강도가 향상되는 것을 특징으로 한다.
    아울러, 본 발명의 클래드재의 재료는 구리(Cu), 은(Ag), 금(Au), 니켈(Ni), 알루미늄(Al) 중에서 선택된 것을 특징으로 하는 연속 저압 초음파 압연공정에 의해 향상된 접합강도를 가지는 금속 클래드재를 제조하는 방법임을 특징으로 한다.

    다성분계 저온 공융 온도 시스템을 이용한 고품질 육방정 질화붕소 나노시트 제조 방법
    72.
    发明公开
    다성분계 저온 공융 온도 시스템을 이용한 고품질 육방정 질화붕소 나노시트 제조 방법 有权
    使用多组分保护点系统形成高质量六方硼酸纳米粒子的方法

    公开(公告)号:KR1020120096753A

    公开(公告)日:2012-08-31

    申请号:KR1020110016037

    申请日:2011-02-23

    Abstract: PURPOSE: A method for manufacturing hexagonal boron nitride nano-sheets using a multiple component-based eutectic point system is provided to stably implement operational processes by using salts instead of metals. CONSTITUTION: A method for manufacturing hexagonal boron nitride nano-sheets includes the following: a salt mixture and hexagonal boron nitride are mixed to prepare a hexagonal boron nitride-salt mixture; the hexagonal boron nitride-salt mixture is heated at a temperature more than or equal to an eutectic point to dissolve the salt mixture; alkali metal ions or alkali earth metal ions generated from the dissolution of the salt mixture are implanted into the interlayer of the hexagonal boron nitride to widen the interlayer gap of the hexagonal boron nitride; the layers of the hexagonal boron nitride are separated to form the interlayer compound of the hexagonal boron nitride(S20); the alkali metal ions or the alkali earth metal ions are removed from the interlayer compound of the hexagonal boron nitride; and hexagonal boron nitride nano-sheets are obtained(S30).

    Abstract translation: 目的:提供使用基于多成分的共晶点系统制造六方氮化硼纳米片的方法,以通过使用盐代替金属来稳定地实施操作过程。 构成:制造六方氮化硼纳米片的方法包括:将盐混合物和六方氮化硼混合以制备六方氮化硼 - 盐混合物; 在高于或等于共晶点的温度下加热六方氮化硼盐混合物以溶解盐混合物; 将从盐混合物的溶解产生的碱金属离子或碱土金属离子注入到六方氮化硼的中间层中,以加宽六方氮化硼的层间间隙; 分离六方氮化硼的层,形成六方氮化硼的层间化合物(S20)。 从六方氮化硼的层间化合物中除去碱金属离子或碱土金属离子; 并获得六方氮化硼纳米片(S30)。

    리튬이차전지의 음극 활물질 및 이의 제조 방법
    74.
    发明授权
    리튬이차전지의 음극 활물질 및 이의 제조 방법 有权
    锂二次电池的阳极活性物质及其制造方法

    公开(公告)号:KR101126937B1

    公开(公告)日:2012-03-20

    申请号:KR1020090109814

    申请日:2009-11-13

    Abstract: 일 실시 예에 있어서 리튬이차전지의 음극 활물질 제조 방법이 개시된다. 상기 제조 방법은 먼저, 녹말을 포함하는 수용액을 가열한 후에 냉각시켜 녹말-겔을 형성한다. 상기 녹말-겔을 200 ℃ 내지 300 ℃ 의 온도에서 산화 안정화시킨다. 그리고, 상기 산화 안정화된 상기 녹말-겔을 700 ℃ 내지 1500 ℃ 의 온도에서 탄화시켜 비표면적이 320 m
    2 /g 내지 480 m
    2 /g 인 다공성 탄소를 형성한다.

    리튬이차전지의 음극 활물질 및 이의 제조 방법
    75.
    发明公开
    리튬이차전지의 음극 활물질 및 이의 제조 방법 有权
    锂二次电池的阳极活性材料及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020110053027A

    公开(公告)日:2011-05-19

    申请号:KR1020090109814

    申请日:2009-11-13

    Abstract: PURPOSE: A negative electrode active material for a lithium secondary battery is provided to increase the charge and discharge capacity of a battery using porous carbon having mesopore of uniform size. CONSTITUTION: A method for manufacturing a negative electrode active material for a lithium secondary battery comprises the steps of: (120) heating an aqueous solution containing starch and cooling the aqueous solution to form a starch-gel; (130) oxidation-stabilizing the starch-gel at 200-300 °C; and (140) carbonizing the oxidation-stabilized starch-gel at 700-1500 °C to form porous carbon with specific surface area of 320-480 m^2/g.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于锂二次电池的负极活性材料,以使用具有均匀尺寸的中孔的多孔碳来增加电池的充放电能力。 构成:锂二次电池用负极活性物质的制造方法,其特征在于,包括以下步骤:(120)加热含有淀粉的水溶液,冷却所述水溶液,形成淀粉凝胶; (130)在200-300℃氧化稳定淀粉凝胶; 和(140)在700-1500℃下将氧化稳定的淀粉凝胶碳化以形成比表面积为320-480m 2 / g的多孔碳。

    탄소나노튜브 벌크 소재 및 이의 제조방법
    76.
    发明授权
    탄소나노튜브 벌크 소재 및 이의 제조방법 有权
    碳纳米管块材料及其制备方法

    公开(公告)号:KR100936167B1

    公开(公告)日:2010-01-12

    申请号:KR1020090047619

    申请日:2009-05-29

    CPC classification number: C08K9/08 B82B3/0009 B82Y40/00 C01B32/158 C01B32/18

    Abstract: PURPOSE: A carbon nano tube bulk is provided to resolve weak binding force of conventional carbon nano tube bulk material and ensure very high intensity. CONSTITUTION: A carbon nano tube bulk material(100) contains carbon nano tubes(110) forming matrix and polymer binder(120) inserted between the carbon nano tubes. The polymer binder contains: a polymer backbone, and one or more organic moiety which is grafted at the end or side of the polymer backbone. The matrix is carbon nano tube aerosol of fiber or sheet. The polymer binder is contained in 1-100 weight parts based on 100 weight parts of carbon nano tubes.

    Abstract translation: 目的:提供碳纳米管体以解决常规碳纳米管散装材料的弱结合力,并确保非常高的强度。 构成:碳纳米管散装材料(100)包含形成基质的碳纳米管(110)和插入碳纳米管之间的聚合物粘合剂(120)。 聚合物粘合剂包含:聚合物主链和一个或多个有机部分,其在聚合物骨架的端部或侧面接枝。 该基质是纤维或片材的碳纳米管气溶胶。 基于100重量份的碳纳米管,聚合物粘合剂含有1-100重量份。

    2단 기계적 합금화 공정을 통하여 산화물 입자를분산시키는 산화물 분산강화 텅스텐 중합금 제조방법
    77.
    发明公开
    2단 기계적 합금화 공정을 통하여 산화물 입자를분산시키는 산화물 분산강화 텅스텐 중합금 제조방법 无效
    通过两步机械合金工艺制备氧化物分散强化钨合金的方法

    公开(公告)号:KR1020090050732A

    公开(公告)日:2009-05-20

    申请号:KR1020070117339

    申请日:2007-11-16

    CPC classification number: C22C1/058 C22C1/1084

    Abstract: 본 발명은 2단 기계적 합금화 공정을 통하여 산화물 입자를 분산시킴으로서 연신율을 향상시키는 산화물 분산강화 텅스텐 중합금 제조방법에 관한 것으로서, 먼저 텅스텐 분말과 산화물 분말을 1단계로 기계적 합금화시키고, 상기 1단계에서 얻어지는 합금화 분말을 2단계로 전이금속분말과 함께 기계적 합금화 혹은 혼합시키는 2단 기계적 합금화 공정을 거치는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 의하면, 텅스텐 중합금이 종래에 비하여 비슷한 강도를 유지하면서 연신율이 향상되기 때문에 산화물 첨가량을 증가시킬 수 있고, 그에 따른 고온강도의 향상과 더불어 전단변형시 파괴가 쉽게 일어나는 자기마모(self sharpening) 현상이 잘 나타나게 되므로, 우수한 관통특성을 나타내는 운동에너지탄 관통자용 소재로 사용하기에 적합하다.
    산화물 분산강화, 텅스텐 중합금, 2단 기계적 합금화 공정, 연성

    금속 나노복합분말의 제조방법
    78.
    发明公开
    금속 나노복합분말의 제조방법 失效
    制备金属纳米粉体粉末的方法

    公开(公告)号:KR1020090030632A

    公开(公告)日:2009-03-25

    申请号:KR1020070096051

    申请日:2007-09-20

    CPC classification number: B22F9/24 B22F2201/01 B82Y30/00 B82Y40/00 C01B32/158

    Abstract: A metal nano composite powder manufacturing method is provided to show very excellent property by very minute size of nano-scale and be uniformly mixed each other. A metal nano composite powder manufacturing method comprises steps of: preparing carbon nanotube dispersion solution in which carbon nanotube is dispersed and a metal precursor solution in which metal precursor is dissolved; producing mixture by mixing the carbon nanotube dispersion solution and a metal precursor solution; forming nanocomposite powder solution in which metal oxide nanocomposite powder is included by mixing oxidizer into the mixture; extracting the metal oxide nanocomposite powder from the nanocomposite powder solution; and forming the metal nano composite powder in which the carbon nanotube is dispersed by reducing the metal oxide nanocomposite powder.

    Abstract translation: 提供了一种金属纳米复合粉末制造方法,通过非常微小的纳米级尺寸显示出非常优异的性能并且彼此均匀地混合。 一种金属纳米复合粉末的制造方法,其特征在于,包括以下工序:制备分散有碳纳米管的碳纳米管分散液和溶解有金属前体的金属前体溶液; 通过混合碳纳米管分散液和金属前体溶液制备混合物; 形成纳米复合粉末溶液,其中通过将氧化剂混合到混合物中而包含金属氧化物纳米复合粉末; 从纳米复合粉末溶液中提取金属氧化物纳米复合粉末; 并通过还原金属氧化物纳米复合粉末形成其中分散有碳纳米管的金属纳米复合粉末。

    탄소나노구조체 및 금속으로 이루어진 나노복합체의제조방법
    79.
    发明公开
    탄소나노구조체 및 금속으로 이루어진 나노복합체의제조방법 有权
    一种制备碳纳米管和金属纳米复合材料的方法

    公开(公告)号:KR1020090009419A

    公开(公告)日:2009-01-23

    申请号:KR1020070072669

    申请日:2007-07-20

    Abstract: A manufacturing method of carbon nano-structure-metal complex is provided to disperse uniformly metal particles in a carbon nano-structure, to have regular size of the metal particle and to be spherically combined. A manufacturing method of carbon nano-structure-metal complex comprises steps of: dispersing a carbon nano-structure into a reduction solvent and manufacturing a dispersed solution; manufacturing a mixed solution of a metal precursor and the dispersed solution; and heat-treating the mixed solution and reducing the metal precursor. The reduction solvent is selected from a group consisting of polyhydric alcohol, glycol ethers and a mixture thereof.

    Abstract translation: 提供碳纳米结构金属络合物的制造方法,以将金属颗粒均匀地分散在碳纳米结构中,以具有规则的金属颗粒尺寸并且被球形组合。 碳纳米结构金属络合物的制造方法包括以下步骤:将碳纳米结构分散到还原溶剂中并制造分散溶液; 制造金属前体和分散溶液的混合溶液; 并对混合溶液进行热处理并还原金属前体。 还原溶剂选自多元醇,二醇醚及其混合物。

    탄소나노튜브와 금속으로 이루어진 나노복합분말제조방법과 그에 의하여 제조된 나노복합분말 및 그를이용한 전계방출디스플레이용 에미터
    80.
    发明公开
    탄소나노튜브와 금속으로 이루어진 나노복합분말제조방법과 그에 의하여 제조된 나노복합분말 및 그를이용한 전계방출디스플레이용 에미터 失效
    碳纳米管与金属,纳米复合粉末的纳米复合粉末的制备方法,它们作为发射体用于场发射显示

    公开(公告)号:KR1020060030591A

    公开(公告)日:2006-04-11

    申请号:KR1020040079426

    申请日:2004-10-06

    Abstract: 탄소나노튜브와 금속으로 이루어진 나노복합분말 제조방법과 그에 의하여 제조된 나노복합분말 및 그 나노복합분말을 이용한 전계방출디스플레이용 에미터에 관하여 개시한다. 본 발명의 나노복합분말은 탄소나노튜브를 비극성 용매에 투입 및 분산시키고, 탄소나노튜브가 분산된 용매에 환원제와 금속 전구체 분말을 투입하고 가열하여 금속 전구체를 환원시켜 탄소나노튜브 표면에 금속을 코팅시킴으로써, 팁 형태로 탄소나노튜브 소정영역이 노출되도록 나노 크기의 금속 분말 덩어리에 탄소나노튜브들이 박혀있는 형상을 이루는 것을 특징으로 한다. 그리고, 전계방출디스플레이용 에미터는 그 나노복합분말을 ITO 글라스 및 소다석회유리가 포함된 세라믹 기판 상에 스크린 프린팅하여 제조되는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 의하면, 탄소나노튜브의 안정성이 확보되고 수명이 증가하며, 전계방출 효율이 증대된다.
    탄소나노튜브, 금속 전구체, 나노복합분말, 팁, 전계방출디스플레이, 에미터

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