초임계유체를 이용한 그래핀 시트 또는 그래핀 입자의 제조방법
    81.
    发明公开
    초임계유체를 이용한 그래핀 시트 또는 그래핀 입자의 제조방법 有权
    使用超临界流体的石墨片或石墨颗粒的制造方法

    公开(公告)号:KR1020120079435A

    公开(公告)日:2012-07-12

    申请号:KR1020110034741

    申请日:2011-04-14

    CPC classification number: Y02P20/544 C01B32/192 H01B1/04

    Abstract: PURPOSE: A method for manufacturing graphene sheets or graphene particles based on supercritical fluid is provided to mass-produce the graphene sheets or graphene particles of high quality by implementing deoxygenation with respect to graphene oxide under a supercritical fluid condition. CONSTITUTION: A method for manufacturing graphene sheets or graphene particles based on supercritical fluid includes the following: graphene oxide is dispersed in an alcohol solvent to form a graphene oxide dispersed solution; the graphene oxide dispersed solution is reduced under a supercritical condition to form graphene sheets or graphene particles; and the graphene sheets or the graphene particles are separated, washed, and dried. The graphene oxide includes at least one functional group selected from an epoxy group, a carboxylic group, a carbonyl group, and a hydroxyl group.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于制造基于超临界流体的石墨烯片或石墨烯颗粒的方法,通过在超临界流体条件下相对于氧化石墨烯实现脱氧,大量生产高质量的石墨烯片或石墨烯颗粒。 构成:用于制造基于超临界流体的石墨烯片或石墨烯颗粒的方法包括以下:将氧化石墨烯分散在醇溶剂中以形成氧化石墨烯分散溶液; 在超临界条件下还原氧化石墨烯分散溶液以形成石墨烯片或石墨烯颗粒; 石墨烯片或石墨烯颗粒被分离,洗涤和干燥。 氧化石墨烯包括至少一种选自环氧基,羧基,羰基和羟基的官能团。

    초임계 유체를 이용한 금속 나노 입자의 제조 방법 및 상기 방법으로 제조된 금속 나노 입자
    82.
    发明授权
    초임계 유체를 이용한 금속 나노 입자의 제조 방법 및 상기 방법으로 제조된 금속 나노 입자 有权
    使用超临界流体和金属纳米颗粒制备金属纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:KR101083005B1

    公开(公告)日:2011-11-15

    申请号:KR1020090032906

    申请日:2009-04-15

    Abstract: 본발명은나노크기의금속를제조하는방법및 상기방법으로제조된금속나노입자에관한것이다. 더상세하게말하자면, 본발명에따른금속나노입자의제조방법은알코올에금속전구체를용해시켜금속전구체용액을제조하는단계, 금속전구체용액을반응기에도입하여초임계조건에서금속나노입자를생성시키는단계, 금속나노입자의용액을냉각시키는단계, 및냉각된용액으로부터금속나노입자를분리및 회수하는단계를포함한다. 또한본 발명은상기제조방법에의하여제조된금속나노입자에관한것이다.

    광전기화학전지용 산화전극 촉매막의 제조방법, 이에 따라 제조되는 촉매막 및 이를 이용한 광전기화학전지
    83.
    发明公开
    광전기화학전지용 산화전극 촉매막의 제조방법, 이에 따라 제조되는 촉매막 및 이를 이용한 광전기화학전지 有权
    使用光电化学电池制备氧化电极催化膜的方法及其催化膜及其光电化学电池

    公开(公告)号:KR1020110107112A

    公开(公告)日:2011-09-30

    申请号:KR1020100026294

    申请日:2010-03-24

    CPC classification number: Y02E10/50 H01L31/04 H01L21/208

    Abstract: 본 발명은 광전기화학전지용 산화전극 촉매막의 제조방법, 이에 따라 제조되는 촉매막 및 이를 이용한 광전기화학전지에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명은 산화물 나노입자를 분산시킨 후 페이스트 또는 잉크로 제조하는 단계(단계 1); 상기 단계 1에서 제조된 산화물 나노입자 페이스트 또는 잉크로 일면이 광전극으로 구성된 전도성 기판의 또 다른 일면에 코팅막을 형성시키는 단계(단계 2); 및 상기 단계 3에서 형성된 코팅막을 저온 열처리하는 단계(단계 3)를 포함하는 광전기화학전지용 산화전극 촉매막의 제조방법, 산화물 나노입자를 분산시킨 후 페이스트 또는 잉크로 제조하여 일면이 광전극으로 구성된 전도성 기판의 또 다른 일면에 상기 페이스트 또는 잉크로 코팅막을 형성시킨 후 열처리하여 제조되는, 광전기화학전지용 산화전극 촉매막 및 광전셀/산화전극/이온분리막/환원전극으로 이루어진 광전기화학전지에 있어서, 상기 산화전극은 일면이 광전극으로 구성된 전도성 기판의 또 다른 일면에 산화물 나노입자 페이스트 또는 잉크로 코팅막을 형성시킨 후 열처리하여 제조되는 촉매막으로 이루어진 것을 특징으로 하는 광전기화학전지에 관한 것이다.

    금속 나노 입자의 연속 제조 방법 및 상기 방법으로 제조된 금속 나노 입자
    84.
    发明公开
    금속 나노 입자의 연속 제조 방법 및 상기 방법으로 제조된 금속 나노 입자 有权
    连续制备金属纳米颗粒和金属纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:KR1020110059210A

    公开(公告)日:2011-06-02

    申请号:KR1020090115867

    申请日:2009-11-27

    CPC classification number: B22F9/24 B22F1/0044 B22F9/06 B82Y30/00 B82Y40/00

    Abstract: PURPOSE: A continuous producing method of a metal nanoparticle is provided to rapidly and economically produce the high purity metal nanoparticle using a continuous reactor using supercritical fluid. CONSTITUTION: A continuous producing method of a metal nanoparticle comprises the following steps: preparing a metal precursor solution by dissolving a metal precursor in alcohol; producing the metal nanoparticle by continuously inserting the metal precursor solution into a reactor in the supercritical condition; cooling the obtained solution from the previous step; and separating and collecting the metal nanoparticle from the solution. The metal precursor is a compound or salt of a metal selected from Cu, Ni, Ag, Au, Ru, Rh, Pd, or Pt.

    Abstract translation: 目的:提供金属纳米颗粒的连续制备方法,以使用超临界流体的连续反应器快速且经济地制备高纯度金属纳米颗粒。 构成:金属纳米颗粒的连续制造方法包括以下步骤:通过将金属前体溶解在醇中来制备金属前体溶液; 通过将金属前体溶液连续地插入超临界状态的反应器中来生产金属纳米颗粒; 从上一步冷却所得溶液; 并从溶液中分离和收集金属纳米颗粒。 金属前体是选自Cu,Ni,Ag,Au,Ru,Rh,Pd或Pt中的金属的化合物或盐。

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