Abstract:
본발명은성형공정이필요없고, 열적안정성이우수한다공성실리카-고분자복합지지체의제조방법에관한것이다. 본발명의여러구현예에따르면, 본발명의다공성고분자지지체에표면이개질된다공성실리카를결합시키는공정을통해제조된다공성실리카-고분자지지체는다공성고분자지지체외부에가수분해된다공성의실리카입자가결합되어있는형태이고, 두가지물질로구성되어있어아민의물리적결합및 화학적결합이가능하여높은흡착효과를달성할수 있으며, 크기가 100-300 μm 정도로구현될수 있어, 종래유동층공정이나, 이동층공정등에서별도의성형공정없이, 사용가능한형태로제조될수 있으며, 열적내구성이높아이산화탄소흡착제의지지체뿐만아니라약물전달용메디컬소재, 촉매등 광범위한용도로유용하게사용될수 있다.
Abstract:
본 발명은 유기염소화합물 제거용 산화촉매, 이의 제조방법 및 이를 이용한 유동반응장치에 관한 것으로 산화촉매의 총 중량을 기준으로 1 내지 90 중량%의 코발트 전구체가 제올라이트 지지체상에 담지된 산화촉매를 제조함으로써, 장기간 유기염소화합물을 제거하여도 피독현상이 발생하지 않고 산화촉매의 성능이 저하되지 않을 수 있다.
Abstract:
산화인듐 나노입자의 제조방법 및 가용성 산화인듐 나노입자가 제공된다. 본 발명에 따른 산화인듐 나노입자의 제조방법은 (a) In(acac) 3 , 올레산, 올레일아민 및 상기 In(acac) 3 을 기준으로 히드라진 일수화물 4 내지 16당량 포함하는 혼합용액을 제조하는 단계; (b) 상기 혼합용액을 교반하며 상압하에서 80∼100℃로 1차 가열하는 단계; (c) 상기에서 얻어진 용액을 상압하에서 300∼350℃로 2차 가열하여 탈수시키는 단계; 및 (d) 상기 반응용액을 상온으로 냉각시킨 후, 에탄올을 첨가하여 침전물을 얻는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하며, 반응조건을 조절함으로써 In 2 O 3 의 결정구조 및 모양을 원하는대로 조절할 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 가용성 산화인듐 나노입자는 직경이 20nm 미만이고, 유기용매에 대한 가용성이 우수하기 때문에 가공성이 뛰어나며, 기체센서, 광전장치 등의 전자소자에 요구되는 특성에 따라 입자의 결정구조 및 모양을 선택하여 광범위하게 사용할 수 있다. 산화인듐 나노입자, 가용성
Abstract:
본 발명은 상자성을 갖는 Fe(Ⅲ)-프탈로시아닌과 반자성을 갖는 디스크틱 액정을 적절히 조합하여 구성된 강자성 유기 복합체에 관한 것으로서, 상기 디스코틱 액정과 Fe(Ⅲ)-프탈로시아닌의 몰비는 3.5:1 내지 235:1이며, 상온 이상의 온도에서 강자성을 나타내기 때문에 이를 이용하여 스핀트로닉스 장치 또는 자기 저장 장치를 제조할 수 있다.
Abstract:
An encrypting method using a data dependent operation is provided to improve hardware efficiency and safety of encryption by suggesting a new encryption design logic coupled with an involution function comprised of S boxes. If the uncoded text is inputted, an encryption operation is performed by depending on the data that is the result of the predetermined operation using the uncoded text. The uncoded text is divided into a plurality of sub uncoded text based on a specific bit. A plurality of round units(100-n00) performs the encryption operation. The operation is performed by using the divided sub uncoded text and the preset round key. The output of the operation using the round key is inputted and a first encryption operation is performed. The output of the operation using the round key and the output of the first encryption operation is inputted and a bit is expanded. A second encryption operation is performed by using the output of the operation using the round key as an input variable and the bit expanded value as a control variable.
Abstract:
A method for preparing indium oxide nanocubes and an indium oxide nanocube prepared thereby are provided to obtain h-In2O6 nanocubes of a metastable state in a soluble form and having different sizes, which has superior solubility against an organic solvent and processability. A method for preparing indium oxide nanocubes comprises the steps of: (a) preparing a mixed solution containing In(OiPr)3, oleic acid, oleyl amine and 5-15 equivalents of distilled water based on the In(OiPr)3, (b) heating the mixed solution of the step (a) at a normal temperature to a temperature of 110 deg.C under a normal pressure with stirring; (c) heating the resultant of the step (b) at a temperature of 280 to 380 deg.C under a normal pressure to be dehydrated; and (d) cooling the resultant of the step (c) to a normal temperature and then adding thereto alcohol to obtain a precipitate.
Abstract translation:提供一种制备氧化铟纳米管和由此制备的氧化铟纳米管的方法,以获得可溶形式的亚稳态的具有不同尺寸的h-In 2 O 6纳米立方体,其对有机溶剂的优异溶解性和加工性。 制备氧化铟纳米管的方法包括以下步骤:(a)根据In(OiPr)3,(b)的方法制备含有In(OiPr)3,油酸,油胺和5-15当量蒸馏水的混合溶液 )在正常温度下在常温下将步骤(a)的混合溶液在常压下搅拌加热; (c)在280〜380℃的温度下将步骤(b)的所得物在常压下加热脱水; 和(d)将步骤(c)的所得物冷却至常温,然后加入其中以获得沉淀。