Abstract:
실리콘 나노와이어/탄소나노튜브/징크옥사이드 코어/다중쉘 나노복합체의 제조방법이 제공된다. 본 발명에 따르면 간단한 방법으로 대면적 기판상에 수직으로 정렬된 실리콘 나노와이어/탄소나노튜브/징크옥사이드 코어/다중쉘 나노복합체를 제조할 수 있으며, 이러한 나노복합체는 실리콘 나노와이어의 표면적이 크고, 상기 실리콘 나노와이어와 탄소나노튜브와의 넓은 접합 계면에서 전자와 홀이 분리될 수 있다는 장점뿐만 아니라, 단위 면적당 흡착된 염료분자의 농도를 증가시켜 염료감응 태양전지의 상대전극으로 유용하게 사용될 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 태양전지는 표면반사율이 낮고 광변환 효율이 우수하다.
Abstract:
본 발명은 코엔자임 Q 10 전분 복합체를 포함하는 기능성 음료 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 의한 코엔자임 Q 10 전분 복합체를 포함하는 기능성 음료는 비수용성인 코엔자임 Q 10 을 녹이기 위한 기타 첨가제를 포함하지 않고, 공정에 별도의 물질이나 고가의 장비가 필요하지 않으며, 생산 단계가 매우 간단하므로 적은 비용으로 코엔자임 Q 10 전분 복합체를 포함하는 음료의 제조에 유용하게 사용될 수 있다. 또한, 본 발명에 의해 제조된 기능성 음료는 코엔자임 Q 10 의 친수성을 증가시키므로 생체 흡수율과 음용성이 개선되었다.
Abstract:
실리콘 나노와이어/징크옥사이드 코어/쉘 나노복합체의 제조방법이 제공된다. 본 발명에 따르면 간단한 방법으로 대면적 기판상에 수직으로 정렬된 실리콘 나노와이어/징크옥사이드 코어/쉘 나노복합체를 제조할 수 있으며, 이러한 나노복합체는 표면적이 크고, 상기 실리콘 나노와이어의 수직으로 정렬된 구조를 템플레이트로 징크옥사이드를 형성시킴으로써 단위 면적당 흡착된 염료분자의 농도를 증가시켜 염료감응 태양전지의 상대전극으로 유용하게 사용될 수 있다. 이에 따라서, 본 발명에 따른 태양전지는 표면반사율이 낮고 광변환 효율이 우수하다.
Abstract:
본 발명은 불산(HF) 용액 침지, 클로로포름 용액 침지, 및 초음파 처리를 거쳐 합성된 탄소가 코팅된 실리콘 나노입자, 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 초음파 처리를 통하여 간단한 공정으로 탄소가 코팅된 실리콘 나노입자를 제조할 수 있다. 본 발명에 따른 탄소가 코팅된 실리콘 나노입자는 기존의 리튬이온전지의 충전 및 방전에 따른 실리콘 나노입자의 큰 부피변화를 완충시켜줄 뿐만 아니라, 상기 실리콘 나노입자의 응집 현상 또한 막아주는 역할을 하며, 리튬이온전지 전극 표면의 비저항을 감소시켜 전지의 충전 및 방전 시 효과적인 전기화학반응을 유도할 수 있는 장점이 있다. 따라서, 본 발명에 따른 탄소가 코팅된 실리콘 나노입자를 사용하여 제조된 리튬이온전지는 긴 수명과, 높은 충전 및 방전 용량, 및 우수한 부피 안정성을 기대할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: Silicon nano-particles coated with carbon and a method for manufacturing the same are provided to facilitate manufacturing processes through a hydrofluoric acid solution-based immersing process, a chloroform solution-based immersing process, and an ultrasound wave treating process. CONSTITUTION: A method for manufacturing silicon nano-particles coated with carbon includes the following: Silicon nano-particles are immersed in a hydrofluoric acid solution. A silicon oxide layer is eliminated from the surface of the silicon nano-particles. The silicon nano-particles are immersed in a chloroform solution. An ultrasound wave treating process is implemented to obtain silicon nano-particles coated with carbon. Remaining chloroform solution is eliminated using inert gas. The inert gas is argon. The silicon nano-particles coated with carbon function as the cathode material for a lithium ion battery.
Abstract:
The present invention relates to a functional beverage comprising a coenzyme Q10 starch complex and a preparing method thereof. The functional beverage comprising a coenzyme Q10 starch complex according to the present invention neither contains additional additives for dissolving insoluble coenzyme Q10, nor requires separate materials or high-cost apparatuses in the process. In addition, the preparing method of the functional beverage is very simple, and thus can be useful in the preparation of beverages containing a coenzyme Q10 starch complex at low costs. Further, the functional beverage prepared by the method according to the present invention increases hydrophilic property of coenzyme Q10, thereby improving the bio-absorption rate and drinkability. Further, since coenzyme Q10 itself, which has antioxidant, anticancer, and anti-aging effects, is supplied to the human body, the functional beverage is useful in preventing aging-related diseases and cardiovascular diseases by using antioxidant, anticancer, and anti-aging effects. [Reference numerals] (AA) Step of obtaining a coenzyme Q10 starch mixture;(BB) Step of obtaining a coenzyme Q10 starch complex solution;(CC) centrifugation and filtration;(DD) Step of obtaining a coenzyme Q10 complex
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a silicon nano-wire/zinc oxide core/shell nano composite and a solar cell including the nano composite are provided to use the nano composite as the counter electrode of a dye-sensitized solar cell by forming a zinc oxide. CONSTITUTION: A mono-crystalline silicon substrate is undergone ultraviolet/ozone treatment. The substrate is etched using an etching solution. The etching solution is based on the mixture of HF and AgNO_3. The etched substrate is immerged in a HNO_3 solution in order to eliminate silver dendrite from the substrate. A cleaning process and a drying process are implemented to obtain a silicon substrate. Silicon nano-wires are vertically arranged on the silicon substrate. Zinc source is applied to the silicon substrate, and first purging gas is purged on the silicon substrate. Oxygen source is applied to the silicon substrate, and second purging gas is purged on the silicon substrate.