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.
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:
본원 발명은 텅스텐에 질화물이 균일하게 분산된 질화물/텅스텐 나노복합분말의 제조방법 및 그 방법에 의해 제조된 질화물/텅스텐 나노복합분말에 관한 것이다. 더욱 상세하게는, 질화물과 텅스텐을 혼합하거나, 질화물과 텅스텐 합금을 혼합하는 단계 및 상기 혼합물을 비활성 분위기에서 밀링기를 사용하여 합금화하는 단계를 포함하는 질화물/텅스텐 나노복합분말의 제조방법 및 그 방법에 의해 제조된 질화물/텅스텐 나노복합분말에 관한 것이다. 질화물, 텅스텐, 밀링기, 합금화, 나노복합분말
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.
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:
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:
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
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:
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:
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