벌크형 산화물계 나노기공 다공체 및 그 제조방법
    3.
    发明申请
    벌크형 산화물계 나노기공 다공체 및 그 제조방법 审中-公开
    基于氧化物的大体积纳米体系及其制造方法

    公开(公告)号:WO2013047951A1

    公开(公告)日:2013-04-04

    申请号:PCT/KR2011/009229

    申请日:2011-11-30

    Abstract: 본 발명은, 산화물계 나노다공성 분말을 준비하는 단계와, 상기 산화물계 나노다공성 분말을 몰드에 충진하고 방전 플라즈마 소결 장치의 챔버에 세팅하는 단계와, 상기 챔버 내부를 진공화시켜 감압하고, 상기 산화물계 나노다공성 분말을 가압하면서 직류펄스를 인가하여 상기 산화물계 나노다공성 분말의 용융 온도보다 낮은 목표하는 소결 온도로 상승시키는 단계와, 상기 소결 온도에서 상기 산화물계 나노다공성 분말을 가압하면서 상기 산화물계 나노다공성 분말을 방전 플라즈마 소결하는 단계 및 상기 챔버의 온도를 냉각하여 소결체를 얻는 단계를 포함하는 벌크형 산화물계 나노기공 다공체의 제조방법 및 이에 의해 제조된 벌크형 산화물계 나노기공 다공체에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 분말 형태가 아니라 덩어리 형태의 벌크화된 산화물계 나노기공 다공체를 구현할 수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种制造本体氧化物基纳米多孔体的方法,其包括以下步骤:制备氧化物基纳米多孔粉末; 将氧化物基纳米多孔粉末填充到模具中并将其设置在放电等离子体烧结装置的腔室中; 通过在室中形成真空来减压,并压制基于氧化物的纳米多孔粉末并施加直流脉冲以将温度升高至低于氧化物基纳米多孔粉末的熔融温度的烧结温度; 在烧结温度下压制氧化物纳米多孔粉末,放电等离子烧结氧化物纳米多孔粉末; 并冷却室的温度以获得烧结体,以及通过该方法制造的块状氧化物基纳米多孔体。 根据本发明,可以获得不是粉末形式但是聚集的体氧化物基纳米多孔体。

    결함이 증대된 SnO2 나노입자 및 그의 제조방법

    公开(公告)号:KR102225995B1

    公开(公告)日:2021-03-11

    申请号:KR1020190058537

    申请日:2019-05-20

    Abstract: 본발명은표면및 내부에결함이형성된 SnO2 나노입자를제공한다. 이에의하여, 본발명의 SnO2 나노입자는 SnO2 나노입자는종래기술과는다르게결함이증대되어, 소결특성이향상되고, 높은비표면적을가져전자소자에적용시센싱, 촉매등 기능특성이향상될수 있다. 또한, 본발명의 SnO2 나노입자의제조방법은 SnO2 격자내에양이온주입을통해결함을증대시켜, 비표면적이향상된 SnO2 나노입자형성을가능케한다.

    결함이 증대된 SnO2 나노입자 및 그의 제조방법

    公开(公告)号:KR1020200133419A

    公开(公告)日:2020-11-30

    申请号:KR1020190058537

    申请日:2019-05-20

    Abstract: 본발명은표면및 내부에결함이형성된 SnO 2 나노입자를제공한다. 이에의하여, 본발명의 SnO 2 나노입자는 SnO 2 나노입자는종래기술과는다르게결함이증대되어, 소결특성이향상되고, 높은비표면적을가져전자소자에적용시센싱, 촉매등 기능특성이향상될수 있다. 또한, 본발명의 SnO 2 나노입자의제조방법은 SnO 2 격자내에양이온주입을통해결함을증대시켜, 비표면적이향상된 SnO 2 나노입자형성을가능케한다.

    결함이 증대된 NiO 나노입자 및 그의 제조방법

    公开(公告)号:KR102225992B1

    公开(公告)日:2021-03-11

    申请号:KR1020190058534

    申请日:2019-05-20

    Abstract: 본발명은표면및 내부에결함이형성된 NiO 나노입자를제공한다. 본발명에따르면, 본발명의 NiO 나노입자는 NiO 나노입자는종래기술과는다르게결함이증대되어, 소결특성이향상되고, 높은비표면적을가져전자소자에적용시센싱, 촉매등 기능특성이향상될수 있다. 또한, 본발명의 NiO 나노입자의제조방법은 NiO 격자내에양이온주입을통해결함을증대시켜, 비표면적이향상된 NiO 나노입자형성을가능케한다.

    결함이 증대된 NiO 나노입자 및 그의 제조방법

    公开(公告)号:KR1020200133418A

    公开(公告)日:2020-11-30

    申请号:KR1020190058534

    申请日:2019-05-20

    Abstract: 본발명은표면및 내부에결함이형성된 NiO 나노입자를제공한다. 본발명에따르면, 본발명의 NiO 나노입자는 NiO 나노입자는종래기술과는다르게결함이증대되어, 소결특성이향상되고, 높은비표면적을가져전자소자에적용시센싱, 촉매등 기능특성이향상될수 있다. 또한, 본발명의 NiO 나노입자의제조방법은 NiO 격자내에양이온주입을통해결함을증대시켜, 비표면적이향상된 NiO 나노입자형성을가능케한다.

    산화아연 코어-황화아연 쉘 구조의 나노분말 합성방법
    8.
    发明公开
    산화아연 코어-황화아연 쉘 구조의 나노분말 합성방법 有权
    具有ZNO核和ZNS壳的纳米ZnO和具有ZNO芯和纳米ZnO的纳米ZnO制备方法

    公开(公告)号:KR1020110122335A

    公开(公告)日:2011-11-10

    申请号:KR1020100041771

    申请日:2010-05-04

    Abstract: PURPOSE: A method for synthesizing nanopowder in a zinc oxide core-zinc sulfide shell structure and the nanopowder in the zinc oxide core-zinc sulfide shell structure manufactured by the same are provided to adjust the thickness and the structural characteristic of the zinc sulfide shell by varying the molar concentration of a thioacetamide solution. CONSTITUTION: A method for synthesizing nanopowder in a zinc oxide core-zinc sulfide shell structure includes the following: A thioacetamide solution is prepared by dissolving thioacetamide in a solvent. Zinc oxide powder is added into the thioacetamide solution to be uniformly dispersed. The zinc oxide powder dispersed thioacetamide solution is introduced into an oven. The temperature of the oven is maintained in a temperature range between 60 and 95 degrees Celsius. A zinc sulfide shell is formed on the surface of the zinc oxide powder, and precipitates are selectively separated. The precipitates are dried to obtain nanopowder in the zinc oxide core-zinc sulfide shell structure.

    Abstract translation: 目的:提供一种在氧化锌核 - 硫化锌壳结构中合成纳米粉末的方法和由其制造的氧化锌芯 - 硫化锌壳结构中的纳米粉末,以通过以下方法调整硫化锌壳的厚度和结构特征 改变硫代乙酰胺溶液的摩尔浓度。 构成:在氧化锌核 - 硫化锌壳结构中合成纳米粉末的方法包括:通过将硫代乙酰胺溶解在溶剂中制备硫代乙酰胺溶液。 将氧化锌粉末加入到硫代乙酰胺溶液中以均匀分散。 将氧化锌粉末分散的硫代乙酰胺溶液引入烘箱中。 烘箱的温度保持在60摄氏度和95摄氏度之间的温度范围内。 在氧化锌粉末的表面上形成硫化锌壳,并且选择性地分离析出物。 将沉淀物干燥以在氧化锌核 - 硫化锌壳结构中获得纳米粉末。

    5족 원소가 도핑된 나노다공성 산화티타늄 제조방법
    9.
    发明授权
    5족 원소가 도핑된 나노다공성 산화티타늄 제조방법 有权
    掺杂有Ⅴ族元素的纳米多孔氧化钛的制备方法

    公开(公告)号:KR101245511B1

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:KR1020100122561

    申请日:2010-12-03

    Abstract: 본 발명은, 나노기공 다공체로 이루어진 TiO
    2 를 준비하는 단계와, 제1 영역과 제2 영역의 독립적 온도 제어가 가능한 챔버 내의 제1 영역에 나노기공 다공체로 이루어진 TiO
    2 를 배치하고 상기 제1 영역과 이격된 제2 영역에 휘발성을 갖는 5족 원소를 배치하는 단계와, 상기 챔버를 밀폐시키고, 상기 챔버 내의 공기를 배기하여 대기압 보다 낮은 진공 상태로 설정하는 단계와, 상기 5족 원소를 가열하여 휘발시키는 단계와, 휘발된 5족 원소가 온도차에 의해 나노기공 다공체로 이루어진 상기 TiO
    2 표면에 흡착되는 단계 및 5족 원소가 표면에 흡착된 상기 TiO
    2 를 열처리하여 표면에 흡착된 5족 원소를 Ti 격자 위치로 확산시키는 단계를 포함하는 5족 원소가 도핑된 나노다공성 산화티티늄 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 5족 원소가 균일하게 도핑되어 전기전도도가 향상된 나노기공 다공체로 이루어진 TiO
    2 를 얻을 수 있다.

    열전성능이 우수한 열전소재
    10.
    发明公开
    열전성능이 우수한 열전소재 无效
    具有高图形的热电偶

    公开(公告)号:KR1020120065010A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:KR1020100126309

    申请日:2010-12-10

    CPC classification number: H01L35/12 H01L35/32

    Abstract: PURPOSE: Thermoelectric materials are provided to improve thermoelectric performance by filling nano pores with materials with electric conductivity and Seebeck coefficients which are different from materials comprising porous elements. CONSTITUTION: A nano porous element(20) is made of the first materials. The nano pore of the nano porous element is filled with the second materials(30). A Seebeck coefficient and electric conductivity of the first materials are different from the Seebeck coefficient and electric conductivity of the second materials.

    Abstract translation: 目的:提供热电材料以通过用具有导电性的材料填充纳米孔,并且与不同于包含多孔元素的材料的塞贝克系数来改善热电性能。 构成:纳米多孔元件(20)由第一种材料制成。 纳米多孔元件的纳米孔填充有第二材料(30)。 第一种材料的塞贝克系数和电导率与第二种材料的塞贝克系数和电导率不同。

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