조직 재생을 촉진하는 탄화된 폴리아크릴로니트릴 성분의 3차원 지지체 및 그 제조방법
    1.
    发明公开
    조직 재생을 촉진하는 탄화된 폴리아크릴로니트릴 성분의 3차원 지지체 및 그 제조방법 有权
    碳化聚丙烯酰胺促进组织再生的三维辅助方法及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020160042631A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:KR1020140136791

    申请日:2014-10-10

    CPC classification number: A61L27/56 A61F2/28 A61L27/40 A61L27/54 A61L2430/00

    Abstract: 본원은조직재생촉진능을갖는탄화된폴리아크릴로니트릴파이버로형성된 3차원지지체및 그제조방법을개시한다. 본원에따른지지체는기존탄소소재재료와비교하여 3차원구조로형성이가능함을물론세포분화촉진을통한조직재생효과로인해인체에다양한부위에이식가능한모형및 크기로제작되어조직재생지지체로유용하게사용될수 있다. 또한치료약물과함께사용될경우, 효과적인약물전달체로도사용될수 있어상승된치료효과를기대할수 있다.

    Abstract translation: 本发明公开了一种由具有组织再生促进功能的碳化聚丙烯腈纤维形成的三维支持体及其制造方法。 根据本发明的支撑体可以与常规碳材料相比形成三维结构,并且由于通过促进细胞分化的组织再生作用而产生能够植入人体各个部位的模型和尺寸,从而能够 有助于作为组织再生支持。 此外,当与治疗剂一起使用时,通过使用有效的药物载体可以预期协同效应。

    기계적 혼합에 의해 환원된 그래핀을 이용한 열 전도도가 향상된 나노유체의 제조 방법
    2.
    发明公开
    기계적 혼합에 의해 환원된 그래핀을 이용한 열 전도도가 향상된 나노유체의 제조 방법 有权
    通过机械混合使用减少的石墨氧化物增强纳米线的热导率

    公开(公告)号:KR1020130075545A

    公开(公告)日:2013-07-05

    申请号:KR1020110143941

    申请日:2011-12-27

    CPC classification number: C01B32/23 B82B3/00 B82B3/0009 C01B2204/28 C09K5/08

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of nanofluid is provided to improve the thermal conductivity and dispersion stability of the nanofluid using graphene, which is reduced by a mechanical mixing operation, as filler. CONSTITUTION: A manufacturing method of nanofluid includes the steps of: manufacturing a graphene oxide solution by dispersing graphene oxide into a solvent; and mechanically mixing the graphene oxide solution to be reduced into reduced graphene. The solvent is based on water or ethylene glycol. The mass ratio of the graphene oxide in the graphene oxide solution is in a range of 0.001-0.1 with respect to the solvent. The speed of the mechanical mixing operation is 10000-20000rpm, and the duration of the operation is from 10 minutes to 2 hours.

    Abstract translation: 目的:提供纳米流体的制造方法,以提高使用通过机械混合操作减少的石墨烯作为填料的纳米流体的导热性和分散稳定性。 构成:纳米流体的制造方法包括以下步骤:通过将氧化石墨烯分散在溶剂中来制造氧化石墨烯溶液; 并将要还原的氧化石墨烯石油溶液机械混合到还原的石墨烯中。 溶剂基于水或乙二醇。 石墨烯氧化物溶液中的氧化石墨烯的质量比相对于溶剂为0.001-0.1的范围。 机械混合操作速度为10000-20000rpm,操作时间为10分钟〜2小时。

    옥타플루오로시클로부탄 (C4F8) 진공 플라즈마 처리를 통하여 탄소-불소 관능기를 표면에만 선택적으로 도입한 흑연성 음극재의 제조 및 리튬 이온 배터리 전극으로의 응용
    3.
    发明公开
    옥타플루오로시클로부탄 (C4F8) 진공 플라즈마 처리를 통하여 탄소-불소 관능기를 표면에만 선택적으로 도입한 흑연성 음극재의 제조 및 리튬 이온 배터리 전극으로의 응용 审中-实审
    由石墨化的锂离子电池电极,并且只在表面八氟环丁烷作为通过真空等离子体处理(C4F8)碳引入官能基团引入到氟选择性地制备的负极材料的应用

    公开(公告)号:KR1020170088173A

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:KR1020160008178

    申请日:2016-01-22

    Abstract: 본발명은옥타플루오로시클로부탄 (CF) 진공플라즈마처리를통하여탄소-불소관능기를흑연물질의표면에만선택적으로도입한흑연성음극재의제조방법과이의리튬이온배터리전극으로의응용에관한것으로, 금속촉매를이용하여 CVD 방식으로제조한탄소나노섬유와각종흑연물질을흑연화하여, 다양한흑연화도와다양한크기를가지는흑연성물질기반의음극재제조방법을제공한다. 또한상기흑연성물질에옥타플루오로시클로부탄 (CF) 진공플라즈마처리를통하여탄소-불소관능기가도입된흑연성음극재를제조후 리튬이온배터리전극으로활용해고용량의리튬이온배터리로의응용방법을제공한다. 본발명에따르면, 옥타플루오로시클로부탄 (CF) 진공플라즈마처리를통하여탄소-불소관능기를흑연물질의표면에만선택적으로도입한음극재를제조할수 있다는장점을가진다. 더욱이본 발명에서제조될수 있는탄소-불소관능기가도입된흑연성음극재는충방전시 리튬이온이높은속도로이동하여충방전성능을증대시킬수 있으며, 충방전용량이우수하며장기적안정성이뛰어나고, 고율에서도높은속도특성을지니며 1차쿨롱효율또한유지되는뛰어난리튬이온배터리성능을보인다.

    Abstract translation: 本发明是通过真空等离子体处理八氢氟环丁烷(CF)的碳 - 由石墨化的石墨材料的表面导入氟官能团和它的锂离子电池的电极,金属负极材料的生产方法涉及仅选择性的应用 本发明提供了通过使用催化剂通过CVD法制造的碳纳米纤维和各种石墨材料石墨化来制造具有各种石墨化和各种尺寸的石墨基负极材料的方法。 通过与氟等离子体处理碳的还环丁烷(CF)真空辛石墨材料 - 氟制造非石墨负极材料通过利用高容量锂离子电池的锂离子电池电极应用方法引入的官能团后 提供。 根据碳的本发明,环丁烷(CF)通过真空等离子体处理以八氟 - 具有能够以制备负极材料引入有氟的官能团选择性地仅在石墨材料表面的优点。 本发明进一步被碳通过制造 - 并转到高的锂离子时,氟官能团被引入到石墨负极材料的充放电速率sikilsu提高充放电特性和充放电容量yiwoosu和优异的长期稳定性,并且在高速率高 速度特性和卓越的锂离子电池性能保持了首次库仑效率。

    캄포르술폰산으로 도핑된 폴리아닐린/그래핀 복합체 필름을 이용한 플렉시블 슈퍼커패시터 전극의 제조방법
    5.
    发明授权
    캄포르술폰산으로 도핑된 폴리아닐린/그래핀 복합체 필름을 이용한 플렉시블 슈퍼커패시터 전극의 제조방법 有权
    用于柔性超级电容器电极的聚氨酯酸聚苯胺/石墨复合膜的制造方法

    公开(公告)号:KR101617966B1

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:KR1020140181310

    申请日:2014-12-16

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/86

    Abstract: 본발명은화학적으로환원된산화그래핀과캄포르술폰산으로도핑처리된폴리아닐린복합체필름의제조방법과이의플렉시블슈퍼캐패시터전극으로의응용에관한것으로, 화학적산화방법으로제조한환원된산화그래핀을유기용매에분산시킨후 저온계면중합방법을통하여폴리아닐린고분자를중합하고최종적으로캄포르술폰산으로도핑시켜폴리아닐린과환원된산화그래핀복합체용액의제조방법을제공한다. 또한상기폴리아닐린과환원된산화그래핀복합체용액을이용해필름을제조후 필름자체를슈퍼캐패시터전극으로활용해고전도도의플렉시블슈퍼캐패시터로의응용방법을제공한다. 본발명에따르면, 간단한저온계면중합, 열처리과정을이용하여고전도도의폴리아닐린과환원된산화그래핀복합체필름을제조할수 있다는장점을가진다. 더욱이본 발명에서제조될수 있는폴리아닐린과환원된산화그래핀복합체는크기의조절이용이하며유연하고안정성이뛰어난플렉시블슈퍼커패시터의성능을보인다.

    Abstract translation: 本发明涉及掺杂有化学还原型石墨烯氧化物和樟脑磺酸的聚苯胺复合膜的制造方法,以及应用于柔性超级电容器电极。 本发明提供一种制造方法,其将化学制造的还原型石墨烯氧化物分散在有机溶剂中,然后通过低温界面聚合,聚合聚苯胺聚合物,最后与樟脑磺酸混合,由此制备聚苯胺和还原的复合溶液 石墨烯氧化物。 此外,在通过使用聚苯胺和还原型石墨烯氧化物的复合溶液制造膜之后,本发明提供了通过使用该膜作为超级电容器电极来应用具有高导电性的柔性超级电容器的方法。 根据本发明,通过使用简单的低温界面聚合和热处理,可以制造具有高导电性的聚苯胺和还原型石墨烯氧化物复合膜。 此外,本发明制造的聚苯胺和还原型石墨烯氧化物组合物具有容易调节尺寸,柔性并且具有高稳定性的柔性超级电容器的性能。

    기계적 혼합에 의해 환원된 그래핀을 이용한 열 전도도가 향상된 나노유체의 제조 방법
    6.
    发明授权
    기계적 혼합에 의해 환원된 그래핀을 이용한 열 전도도가 향상된 나노유체의 제조 방법 有权
    通过机械混合使用减少的石墨烯氧化物增强纳米流体的导热性

    公开(公告)号:KR101450380B1

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:KR1020110143941

    申请日:2011-12-27

    Abstract: 본 발명은 기계적 혼합에 의하여 산화 그래핀을 환원시키고 이를 충전제로 적용하여, 열전도도가 향상되고 분산 안정성이 높은 환원된 그래핀 나노유체를 제조하는 방법을 제시한다. 본 발명에 따르면, 기계적 혼합 방법을 이용하여 한 단계의 제조 과정으로 간단하게 산화 그래핀 용액을 환원시킬 뿐만 아니라 환원과정에서 분산 안정성을 높일 수 있는 장점을 가진다. 더욱이 다양한 용매에 적용 가능하기 때문에 다양한 나노유체에 적용될 수 있는 장점을 갖는다.

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