그리드 구조를 이용한 폴리머 안정화 장치
    81.
    发明公开
    그리드 구조를 이용한 폴리머 안정화 장치 有权
    使用网格结构的聚合物稳定装置

    公开(公告)号:KR1020140101636A

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:KR1020130015033

    申请日:2013-02-12

    Abstract: The present invention relates to a polymer stabilizing device using a grid structure. The polymer stabilizing device comprises: a polymer stabilizing chamber; a polymer feeding hole which feeds polymers into the polymer stabilizing chamber; a polymer discharge hole which discharges the polymer to the outside of the polymer stabilizing chamber; a transferring unit which is disposed in the polymer stabilizing chamber and transfers the polymers from the polymer feeding hole to the polymer discharge hole; a plasma discharging unit which is disposed in the polymer stabilizing chamber so as to generate plasma; and an electric power supply source which applies electric power to the plasma discharging unit. The plasma discharging unit includes a grid-structured first electrode disposed to be adjacent to the transferring unit and a second electrode disposed to be adjacent to the first electrode. Accordingly, the plasma is discharged near the polymers so that stabilization is promoted, and direct contact between the plasma and the polymers is prevented so that damage to or deformation in the polymers can be prevented.

    Abstract translation: 本发明涉及一种使用网格结构的聚合物稳定装置。 聚合物稳定装置包括:聚合物稳定室; 聚合物供给孔,其将聚合物进料到聚合物稳定室中; 聚合物排出孔,其将聚合物排出到聚合物稳定室的外部; 转移单元,其设置在聚合物稳定室中并将聚合物从聚合物供给孔转移到聚合物排出孔; 等离子体放电单元,其设置在聚合物稳定室中以产生等离子体; 以及向等离子体放电单元施加电力的电源。 等离子体放电单元包括布置成邻近转印单元的栅格结构的第一电极和与第一电极相邻设置的第二电极。 因此,等离子体在聚合物附近排出,从而促进了稳定化,并且防止等离子体和聚合物之间的直接接触,从而可以防止聚合物的损伤或变形。

    나노네트층을 갖는 섬유상 필터 및 그 제조 방법
    82.
    发明授权
    나노네트층을 갖는 섬유상 필터 및 그 제조 방법 有权
    具有纳米层的基于纤维的过滤器及其制备方法

    公开(公告)号:KR101409421B1

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:KR1020120104542

    申请日:2012-09-20

    Inventor: 조성무 김동영

    CPC classification number: B01D39/1623 B01D39/2041 B01D2239/025 B01D2239/065

    Abstract: 섬유상 필터는 초극세 섬유가 연속적으로 랜덤하게 배치되어 있으며, 기공 크기 분포에서 최대 빈도의 기공 크기가 0.1~2 ㎛인 섬유상 다공체, 그리고 이방성 나노재료가 배치되어 있으며, 기공 크기 분포에서 최대 빈도의 기공 크기가 1~100 nm인 나노네트층(nanonet layer)을 갖는 여과층을 포함한다. 섬유상 필터는 바이러스와 중금속과 같은 극미세 입자까지도 제거할 수 있는 우수한 여과효율을 가지면서도 여과시 압력손실이 낮아 높은 투과유량을 나타내며, 공기 및 수처리 필터로 유용하게 사용될 수 있다.

    나노그물망 구조의 보헤마이트를 포함하는 나노복합체 및 그 제조 방법
    83.
    发明授权
    나노그물망 구조의 보헤마이트를 포함하는 나노복합체 및 그 제조 방법 有权
    纳米复合材料包括硼氢化纳米结构及其制备方法

    公开(公告)号:KR101319558B1

    公开(公告)日:2013-10-17

    申请号:KR1020120089839

    申请日:2012-08-17

    Inventor: 조성무 김동영

    CPC classification number: D06M11/45 B82Y40/00 D01D5/0007 D06M11/77 D10B2505/04

    Abstract: PURPOSE: A nano complex with bohemite in a nano-net structure and a production method thereof are provided to use as an air and water treatment filter since the nano complex shows high permeation flux as pressure loss is small when filtered simultaneous with having excellent filtering efficiency capable of removing virus within water and/or the air. CONSTITUTION: A bohemite nano complex has an anisotropy bohemite [(Al(OOH), Al(OH)_3] with a nano-net structure positioned on a surface of polymer nano fibers, polymer-metal oxide mixed nano fibers, or metal oxide nano fibers. An average diameter of the anisotropy bohemite is 1-50 nano meter or a ratio of a fiber length compared to the average fiber diameter is 50-1000. One component has a multi core structure when the complex is a mixture of more than two polymers and the other composition get a shell structure.

    Abstract translation: 目的:提供纳米网结构中的波希米亚纳米复合物及其制备方法,作为空气和水处理过滤器,因为当过滤效率同时过滤时,纳米复合物表现出高的渗透通量, 能够在水和/或空气中除去病毒。 构成:挥发性纳米复合物具有位于聚合物纳米纤维表面上的纳米网状结构的聚合物 - 金属氧化物混合纳米纤维或金属氧化物纳米粒子(Al(OOH),Al(OH) 各向异性波黑体的平均直径为1-50纳米,或者纤维长度与平均纤维直径的比例为50-1000,当复合物是两个以上的混合物时,一个组分具有多芯结构 聚合物和其他组合物得到壳结构。

    전기방사에 의해 제조된 흡습 산화물-고분자 복합 전해질 막, 이를 포함하는 막 전극 접합체 및 이의 제조방법
    84.
    发明公开
    전기방사에 의해 제조된 흡습 산화물-고분자 복합 전해질 막, 이를 포함하는 막 전극 접합체 및 이의 제조방법 无效
    电石化氢氧化物聚合物复合纤维增强燃料电池聚合物电解质膜,包含其的膜电极组件及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020120127548A

    公开(公告)日:2012-11-22

    申请号:KR1020110043743

    申请日:2011-05-11

    CPC classification number: Y02P70/56 H01M8/02 B82B3/00 D01D5/00 H01M8/10

    Abstract: PURPOSE: A desiccant oxide-polymer composite electrolyte membrane is provided to have excellent dimensional stability and mechanical properties and to have excellent ion conductivity even under high temperature and low humidity environment, thereby capable of improving power of a high-temperature polymer electrolyte fuel cell. CONSTITUTION: A desiccant oxide-polymer composite electrolyte membrane is that hydrogen-ion conductive polymers are filled into a nanofiber-like porous material which is manufactured by electrospinning a spinning solution comprising sol-gel solution of desiccant oxide-polymer is filled. The electrospinning solution is a mixed solution of sol-gel solution of desiccant oxide precursor and polymer solution. The polymer solution comprises polysulfone, polyimide, polyethersulfone, polyetheretherketone, polyvinylidenefluoride, polybenzimidazole and polyacrylonitrile.

    Abstract translation: 目的:提供一种干燥剂氧化物 - 聚合物复合电解质膜,其具有优异的尺寸稳定性和机械性能,并且即使在高温和低湿度环境下也具有优异的离子传导性,从而能够提高高温聚合物电解质燃料电池的功率。 构成:干燥剂氧化物 - 高分子复合电解质膜是将氢离子导电性聚合物填充到通过静电纺丝制成的纳米纤维状多孔质材料中,所述多孔材料填充有包含溶胶 - 凝胶溶液的干燥剂氧化物 - 聚合物。 静电纺丝溶液是干燥剂氧化物前体和聚合物溶液的溶胶 - 凝胶溶液的混合溶液。 聚合物溶液包括聚砜,聚酰亚胺,聚醚砜,聚醚醚酮,聚偏二氟乙烯,聚苯并咪唑和聚丙烯腈。

    내열성이 향상된 초극세 고분자 섬유상 필터 및 이의 제조방법
    85.
    发明授权
    내열성이 향상된 초극세 고분자 섬유상 필터 및 이의 제조방법 有权
    具有改进耐热性的超滤聚合物纤维过滤器及其制备方法

    公开(公告)号:KR101142853B1

    公开(公告)日:2012-05-08

    申请号:KR1020100041293

    申请日:2010-05-03

    Abstract: 본 발명은 실리카 전구체, 알루미나 전구체 또는 이의 혼합물의 졸-겔 용액과 고분자 수지의 혼합용액을 전기방사(electrospinning)하여 배출된 초극세 섬유가 연속적으로 랜덤하게 배열 및 축적되어 이루어진 섬유상 다공체를 여과층으로 포함하고, 상기 초극세 섬유의 평균직경이 10~500 nm이고, 상기 섬유상 다공체의 기공 크기 분포에서 최대 빈도의 기공크기가 0.05~2 μm인 것을 특징으로 하는 고분자 섬유상 필터 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 상기 필터는 바이러스와 같은 극미세 입자까지도 제거할 수 있는 우수한 여과효율을 가지면서도 여과시 압력손실이 낮아 높은 투과유량을 나타내고 고온에서 재생이 가능하여 공기 및 수처리 필터로 유용하게 사용될 수 있다.

    태양전지용 전극의 제조방법
    86.
    发明授权
    태양전지용 전극의 제조방법 有权
    太阳能电池电极的制造方法

    公开(公告)号:KR101093551B1

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:KR1020100039139

    申请日:2010-04-27

    CPC classification number: Y02E10/549 Y02P70/521

    Abstract: 본 발명은 태양전지용 전극 및 이를 이용한 태양전지의 제조방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 전기분사 방식을 이용하여 대면적, 다층막 형태의 태양전지용 전극을 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 광활성층을 포함하는 태양전지용 전극의 제조방법은 (a) 용매 내에 전자주개형 유기물질 및 전자받개형 유기물질을 포함하는 분사용액을 제조하는 단계 및 (b) 분사용액을 투명 전극이 형성된 유리 기판 상에 전기분사하여 광활성층을 형성하는 단계를 포함한다. 단계 (a)는 전자주개형 유기물질을 용해시킨 제1 용매와 전자받개형 유기물질을 용해시킨 제2 용매를 혼합하여 제조하는 것일 수 있고, 제1 용매와 제2 용매의 혼합 질량 비율은 9:1 내지 1:9일 수 있다.
    단계 (b)를 반복적으로 수행하여 적층된 광활성층을 형성할 수 있고, 적층된 광활성층은 전자주개형 유기물질 및 전자받개형 유기물질의 총농도가 순차적으로 증가 또는 감소하는 농도 구배형 광활성층일 수 있다.극을 제조하는 방법에 관한 것이다.

    내열성이 향상된 초극세 고분자 섬유상 필터 및 이의 제조방법
    88.
    发明公开
    내열성이 향상된 초극세 고분자 섬유상 필터 및 이의 제조방법 有权
    具有改进耐热性的超滤聚合物纤维过滤器及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020110121824A

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:KR1020100041293

    申请日:2010-05-03

    Abstract: PURPOSE: An ultramicro polymer fiber-phase filter is provided to improve the filtering efficiency and the water permeability by adjusting the diameter of polymer fiber and the side distribution of pores. CONSTITUTION: An ultramicro polymer fiber-phase filter includes fibrous porous body as a filtering layer. Ultramicro fiber is continuously and randomly arranged and accumulated on the fibrous porous body. A method for manufacturing the ultramicro fiber includes an electro-spinning process using a mixed solution. The mixed solution includes a polymer resin and a sol-gel solution composed of a silica precursor, an alumina precursor, or the mixture of the same. The average diameter of the ultramicro fiber is between 10 and 500nm.

    Abstract translation: 目的:提供超微聚合物纤维相过滤器,通过调节聚合物纤维的直径和孔的侧面分布来提高过滤效率和透水性。 构成:超微聚合物纤维相过滤器包括纤维多孔体作为过滤层。 超微纤维连续随机排列并累积在纤维多孔体上。 制造超微纤维的方法包括使用混合溶液的电纺工艺。 混合溶液包括聚合物树脂和由二氧化硅前体,氧化铝前体或其混合物组成的溶胶 - 凝胶溶液。 超微纤维的平均直径在10和500nm之间。

    그래펜 복합 나노섬유 및 그 제조 방법
    89.
    发明公开
    그래펜 복합 나노섬유 및 그 제조 방법 有权
    石墨复合纳米纤维及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020100099586A

    公开(公告)日:2010-09-13

    申请号:KR1020090018146

    申请日:2009-03-03

    Abstract: PURPOSE: A graphene composite nanofiber and a manufacturing method thereof are provided to secure the excellent mechanical property and electrical property of a graphene. CONSTITUTION: A graphene composite nanofiber contains multiple graphenes concentrated on one side inside a polymer nanofiber or a carbon nano fiber with the diameter of 1~1,000 nanometers. The graphenes are either monolayer graphenes or multilayer graphenes. A manufacturing method of a graphene composite nanofiber comprises the following steps: preparing a spinning solution containing the graphenes; and spinning the spinning solution.

    Abstract translation: 目的:提供石墨烯复合纳米纤维及其制造方法,以确保石墨烯的优异机械性能和电性能。 构成:石墨烯复合纳米纤维含有聚合物纳米纤维一侧或多个直径为1〜1000纳米的碳纳米纤维的多个石墨烯。 石墨烯是单层石墨烯或多层石墨烯。 石墨烯复合纳米纤维的制造方法包括以下步骤:制备含有所述石墨烯的纺丝溶液; 并纺丝纺丝溶液。

    금속산화물 나노볼층을 구비한 염료감응형 태양전지 및 이의 제조방법
    90.
    发明授权
    금속산화물 나노볼층을 구비한 염료감응형 태양전지 및 이의 제조방법 有权
    具有金属氧化物纳米层的透明太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:KR100958920B1

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:KR1020080098683

    申请日:2008-10-08

    CPC classification number: H01G9/2031 H01G9/2059 Y02E10/542 Y10S977/811

    Abstract: 본 발명은 염료감응형 태양전지 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 금속산화물 나노입자를 유기용매에 균일하게 분산시킨 뒤 전도성 기판 위에 정전분사하여 형성시킨 메조기공성 금속산화물 나노볼 층을 구비하는 본 발명의 염료감응형 태양전지는, 금속산화물층이 높은 기공도를 지니면서도 기판과의 접촉특성이 우수하여 낮은 계면저항을 유지하고 전하수송효율이 높으며 겔전해질을 사용하는 경우에도 높은 광전변환효율을 갖는다.
    정전분사, 금속산화물, 나노입자, 메조기공성, 나노볼, 염료감응형 태양전지, 광전변환효율

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