Abstract:
본 발명은 용액 플라즈마 공정을 이용한 비-귀금속계 탄소 기반 촉매의 제조방법에 관한 것으로, 질소-탄소 전구체와 붕소 전구체를 혼합하여 전구체 혼합물을 제조하는 단계, 균질 혼합기를 이용하여 전구체 혼합물이 균질화되도록 30 내지 90분동안 혼합하는 단계, 전구체 혼합물의 내부에 기설정된 주파수를 갖는 펄스 전압을 15 내지 35분동안 발생시켜 플라즈마 반응을 일으키는 단계, 전구체 혼합물을 여과하여 촉매를 얻는 단계, 촉매를 70 내지 90℃에서 9 내지 11시간동안 건조하는 단계 및 촉매를 분쇄하여 질소 분위기의 500 내지 800℃에서 30 내지 90분동안 열처리하는 단계를 포함한다.
Abstract:
본 발명은 KNSU(Potassium Nitrate-Sucrose) 복합체 추진제와 나노고에너지물질(nEMs)을 혼합하여 고체 추진제(KNSU/nEMs Composite Propellants)를 제조하여 성능을 향상시킨 나노고에너지물질 복합체 기반의 고체 추진제 및 이의 제조 방법 그리고 그를 이용한 발사체에 관한 것으로, KNSU(Potassium Nitrate-Sucrose) 복합체 분말;상기 KNSU(Potassium Nitrate-Sucrose) 복합체 분말과 고체 분말상태로 혼합되어 KNSU/nEMs 추진제를 구성하는 나노고에너지물질(nEMs) 복합체 분말;을 포함하고, 나노고에너지물질(nEMs) 복합체 분말은 KNSU/nEMs 추진제의 점화시에 KNSU(Potassium Nitrate-Sucrose) 추진제의 연소속도 및 연소온도를 상승시키는 것이다.
Abstract:
에너제틱 자성 복합체, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 폭발체에 있어서, 에너제틱 자성 복합체는 제1 전하를 나타내는 말단 작용기를 갖는 화합물이 표면에 결합된 마그네타이트 입자와, 제1 전하와 반대 극성의 제2 전하를 나타내는 말단 작용기를 갖는 화합물이 표면에 결합되고, 제1 전하와 상기 제2 전하의 정전기적 인력을 통해 상기 마그네타이트 입자의 표면에 배치된 다수의 알루미늄 입자들을 포함한다.
Abstract:
본 발명은 나노고에너지 복합체 물질에 다양한 함량의 다중벽 탄소나노튜브(multiwalled carbon nanotubes, MWCNTs)를 첨가하여 고출력 레이저빔 원격점화가 가능하도록 한 고출력 펄스형 레이저빔에 의한 원격 점화 특성을 갖는 나노고에너지물질 복합체 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 연료 물질 나노 입자와 금속 산화제 나노 입자가 혼합된 나노고에너지 물질에, 레이저빔에 의한 광학적 원격 점화시에 열에너지전달을 통해 복합체 분말의 연소율을 상승시키는 다중벽 탄소나노튜브(MWCNTs)를 첨가하여 제조된 다중벽 탄소나노튜브(MWCNTs)/나노고에너지물질(nEMs) 복합체 분말이다.
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본 발명은 우수한 전기특성을 가지는 적층형 유기 태양전지의 유기반도체 화합물 그리고 단일층 유기 태양전지 소자에서 세계 최고 수준의 광-전 변환 효율을 나타내는 화합물, 이의 제조방법, 및 이를 함유하는 유기 전자 소자 및 유기 태양전지 소자에 관한 것으로, 본 발명의 유기반도체 화합물은 열적안정성, 용해도 및 전하이동도가 높아 이를 함유하는 적층형 유기 태양전지 소자에서 우수한 성능을 나타낸다.
Abstract:
본 발명은 우수한 전기특성을 가지는 적층형 유기 태양전지의 유기반도체 화합물, 이의 제조방법 및 이를 함유하는 유기전자소자에 관한 것으로, 본 발명의 유기반도체 화합물은 열적안정성, 용해도 및 전하이동도가 높아 이를 함유하는 적층형 유기 태양전지 소자에서 우수한 성능을 나타낸다.
Abstract:
유기태양전지에 사용되는 활성 층은 전자주게형 유기 반도체와 전자 받게형 유기 반도체로 이루어지며 전자 주게형 유기 반도체로는 밴드갭이 낮은 파이공액 고분자들이 주로 사용되고 있고 전자 받게로는 탄소 60개로 이루어진 풀러렌과 그 유도체들이 주로 사용되고 있다. 본 발명은 태양으로부터 방출되는 가시광 영역의 빛을 잘 흡수하고 이로부터 전자와 정공의 분리를 통하여 효율적으로 기전력을 생성하기 위하여 전자 이동도와 용해도가 우수하고 다양한 HOMO/LUMO 준위를 가지는 전자 받게로서 새로운 풀러렌(C 60 또는 C 70 )유도체를 합성하였다. 유기 태양전지의 효율은 개방전압과 단락전류 등에 의해 영향을 받게 되는데 전자 받게인 풀러렌 유도체의 LUMO 에너지 준위를 조절함으로 개방 전압을 높여 효율을 향상시킬 수 있다. 본 발명에서는 유기태양전지의 효율을 높일 수 있는 신규한 풀러렌 유도체를 합성과 이를 이용하여 제작한 유기태양전지에 관한 것이다.