Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing gas detecting metal oxide-based nano-tube and a metal oxide-based gas sensor using the same are provided to increase the sensitivity with respect to target gas by increasing the surface area and the length of the nano-tube. CONSTITUTION: A nano fiber template(112) is formed by spinning a polymer solution. A metal oxide-based thin film(124) for detecting gas is deposited on the template through an atomic layer deposition method, and an intermediate structure is obtained. The intermediate structure is thermally treated, and the template is eliminated. Metal oxide-based nano-tube(134) is formed. A metal oxide-based gas sensor includes the network structure of nano-tubes and an electrode applying power to the network structure.
Abstract:
PURPOSE: A method for fabricating carbon nanofiber by electrospinning is provided to easily produce carbon nanofiber with C shape or hollow cross-section. CONSTITUTION: A method for fabricating carbon nanofiber by electrospinning comprises: a step of preparing a first polymer solution and a second polymer solution; a step of electrospinning the first and second polymer solutions simultaneously to prepare a core-shell type composite fiber; a step of performing thermal treatment of the composite fiber to stabilizing polyacrylonitrile of the core-shell composite fiber; and a step of carbonizing the polyacrylonitrile and burning. The first polymer solution is prepared by melting polyacrylonitril in a first solvent. The second polymer solution is prepared by dissolving acrylonitrile-containing copolymers in a second solvent.
Abstract:
코어용 고분자 용액을 방사시키는 내부 노즐; 및 상기 내부 노즐을 둘러싸고, 상기 내부 노즐과 동일한 중심축을 갖도록 배치되고, 쉬스용 고분자 용액을 방사시키는 외부 노즐을 구비하고, 상기 내부 노즐이 내부 노즐 본체 및 상기 내부 노즐 본체에 형성된 내부 노즐 방사부를 구비하고, 상기 내부 노즐 방사부가 상기 외부 노즐의 내부로 만입되어 있는 공축전기방사용 코어 컷 노즐이 제시된다.
Abstract:
본 발명은 탄소나노섬유의 제조방법에 관한 것으로서, (S1) 폴리아크릴로니트릴을 제1 용매에 용해시킨 제1 고분자 용액과, 열분해 온도가 300 내지 600℃인 아크릴로니트릴 함유 공중합체를 제2 용매에 용해시킨 제2 고분자 용액과, 폴리아크릴로니트릴을 제3 용매에 용해시킨 제3 고분자 용액을 각각 준비하는 단계; (S2) 제1 노즐에 상기 제1 고분자 용액을 공급하고, 상기 제1 노즐을 감싸는 제2 노즐에 상기 제2 고분자 용액을 공급하고, 상기 제2 노즐을 감싸는 제3 노즐에 상기 제3 고분자 용액을 공급하고 동시에 전기방사하여, 코어부-미디움층-쉘층을 포함하는 복합섬유를 얻는 단계; (S3) 상기 복합섬유를 상기 아크릴로니트릴 함유 공중합체의 열분해 온도보다 낮은 온도에서 열처리하여 상기 복합섬유의 폴리아크릴로니트릴을 안정화하는 단계; 및 (S4) 상기 안정화된 폴리아크릴로니트릴이 탄화되면서 상기 아크릴로니트릴 함유 공중합체는 열분해하여 제거되도록 상기 (S3)의 결과물을 소성하는 단계를 포함한다. 본 발명에 따르면, 폴리아크릴로니트릴과 친화성이 우수하면서도 열적 안정성이 높은 아크릴로니트릴 함유 공중합체의 용액을 복합하여 전기방사함으로서, 다층 구조의 단면을 갖는 탄소나노섬유를 용이하게 제조할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 탄소나노섬유의 제조방법에 관한 것으로서, (S1) 폴리아크릴로니트릴을 제1 용매에 용해시킨 제1 고분자 용액과, 열분해 온도가 300 내지 600℃인 아크릴로니트릴 함유 공중합체를 제2 용매에 용해시킨 제2 고분자 용액을 각각 준비하는 단계; (S2) 상기 제1 고분자 용액과 제2 고분자 용액을 동시에 전기방사하여, 상기 폴리아크릴로니트릴로 된 쉘부가 상기 아크릴로니트릴 함유 공중합체로 된 코어부의 외면을 부분적으로 또는 완전히 감싸도록 형성된 코어-쉘형 복합섬유를 얻는 단계; (S3) 상기 코어-쉘형 복합섬유를 상기 아크릴로니트릴 함유 공중합체의 열분해 온도보다 낮은 온도에서 열처리하여 상기 코어-쉘형 복합섬유의 폴리아크릴로니트릴을 안정화하는 단계; 및 (S4) 상기 안정화된 폴리아크릴로니트릴이 탄화되면서 상기 아크릴로니트릴 함유 공중합체는 열분해하여 제거되도록 상기 (S3)의 결과물을 소성하여, C 형상 또는 코어부가 빈 중공 형상의 단면을 갖는 탄소나노섬유를 제조하는 단계를 포함한다. 본 발명에 따르면, 폴리아크릴로니트릴과 친화성이 우수하면서도 열적 안정성이 높은 아크릴로니트릴 함유 공중합체의 용액을 복합 전기방사함으로서, 균일한 C 형상 또는 중공 형상의 단면을 갖는 탄소나노섬유를 용이하게 제조할 수 있다.
Abstract:
The present invention provides a core-cut nozzle for co-axial electrospining which includes: an inner nozzle which discharges a high molecular solution for a core; and an outer nozzle which encircles the inner nozzle, is arranged to have the same core axis with an axis of the inner nozzle, and discharges a high molecular solution for a sheath. The inner nozzle includes an inner nozzle main body and an inner nozzle spinning part, which is formed in the inner nozzle body. The inner nozzle spinning part is indented into the outer nozzle.
Abstract:
PURPOSE: A method for fabricating a multilayer carbon nanofiber is provided to ensure proper spinning property by blending and electrospinning a solution of acrylonitrile-containing copolymers with excellent affinity with polyacrylonitrile and high thermal stability, and to easily obtain the carbon nanofiber with multilayer cross section. CONSTITUTION: A method for fabricating a multilayer carbon nanofiber comprises: a step of preparing a first polymer solution which is prepared by dissolving polyacrylonitrile in a first solvent, a second polymer solution which is prepared by dissolving an acrylonitrile-containing copolymer in a second solvent, and a third polymer solution which is prepared by dissolving polyacrylonitrile in a third solvent; a step of supplying the first, second, and third polymer solutions to first, second, and third nozzles, respectively; a step of simultaneously electrospinning the solutions to obtain a conjugate fiber containing a core part-medium layer-shell layer; a step of performing thermal treatment of the conjugate fiber and stabilizing polyacrylonitrile of the conjugate fiber; and a step of carbonizing the stabilized polyacrylonitrile and plasticizing.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a negative electrode material for is provided to be suitable for a mass production of a nano negative electrode material and to maximize uniform radiation by having a core and shell which contain an acrylonitrile-based copolymer. CONSTITUTION: A manufacturing method of a negative electrode material for secondary batteries comprises: a step of feeding 20-45 weight% of an acrylonitrile-based copolymer as a core material, 10-40 weight% of an acrylonitrile copolymer which is not the same as the core material, 1-35 weight% of a metal or metal oxide or metal sulfide, and 30-65 weight% of a solution mixture in a melt state; a step of forming a core/shell composite by applying voltage to the mixture; and a step of carbonizing and graphitizing the core/shell composite by heat-treating at 700-3000 °C.