Abstract:
본 발명은 수산화마그네슘을 포함하고, 지방산으로 표면 개질된 무기 나노 입자 및 이의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명의 무기 나노 입자는 시판되는 무기 나노입자와 비교하여 입자 크기가 매우 작으며, 표면이 소수성을 띠게 되어 유기 용매 상에서의 응집 및 침강 현상이 억제되어 우수한 분산성 및 분산 안정성을 가지므로, 생체 이식물 제조에 유용하게 사용될 수 있다.
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본 발명은 전자 수집층에 이용되는 다공성 TiO 2 층을 정전 분무 증착 방식을 이용하여 제조함으로써, 보다 메조포러스하고 점 결함의 밀도가 낮은 전자 수집층을 형성할 수 있으며, 기존의 스핀 코팅방식과 달리 롤-투-롤 공정과 같은 연속공정에도 적용할 수 있어, 보다 대면적의 기판에 보다 높은 처리율로 전자 수집층을 제조할 수 있다. 이러한 정전 분무 증착 방식으로 제조된 전자 수집층 및 이의 제조방법은 페로브스카이트 태양전지 및 금속산화물 등의 입자를 전자 수집층으로 이용하는 모든 태양전지에 적용됨으로써, 태양전지의 대량 생산을 가능하게 할 수 있다.
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본 발명은 금속산화물 나노 입자 잉크 및 이의 제조방법, 이로부터 제조된 금속산화물 나노 입자 박막, 이를 이용한 광전 소자를 개시한다. 본 발명의 실시예에 따른 금속산화물 나노 입자 잉크의 제조방법은 금속산화물과 유기 리간드를 포함하는 리간드 용액을 이용하여 상기 유기 리간드로 둘러싸인 금속산화물 나노 입자인 제1 나노 입자를 합성하는 단계; 상기 제1 나노 입자를 용매에 분산시켜 분산 용액을 제조하는 단계; 상기 분산 용액을 pH가 조절된 알코올 용매와 혼합한 후 초음파 처리하여 상기 제1 나노 입자를 둘러싸는 유기 리간드를 제거하여 제2 나노 입자를 제조하는 단계; 및 상기 제2 나노 입자를 분산 용매에 분산시켜 금속산화물 나노 입자 잉크를 제조하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
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본원은 음이온 및 고분자 화합물을 포함하는 제 1 용액을 제조하는 단계; 상기 제 1 용액에 금속염이 포함된 제 2 용액을 혼합하여 혼합 용액을 제조하는 단계; 상기 혼합 용액의 pH를 조절한 후 열처리를 수행하여 침전물을 형성시키는 단계; 및 상기 침전물을 세척하는 단계, 를 포함하는, 고분자 결합 자성 나노입자의 제조 방법에 관한 것이다.
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본 발명은 전하 전달층을 기판에 형성하는 방법에 관한 것으로, 구체적으로는 대면적 기판에도 균일한 전하 전달층을 용액 공정으로 형성할 수 있도록 하는 전하 전달층을 구비한 소자의 제조 방법을 제공하는 것이다. 본 발명의 전하 전달층을 구비한 소자의 제조 방법은 투명전도성 기판에 제1 극성 전하를 형성하는 전하 형성 단계, 상기 제1 극성 전하가 형성된 상기 투명전도성 기판에 상기 제1 극성 전하의 반대 극성인 제2 극성 전하의 고분자 전해질 코팅층을 형성하는 고분자 전해질 코팅 형성 단계 및 상기 고분자 전해질 코팅층 상에 상기 제1 극성 전하를 갖는 나노입자를 코팅하여 제1 전하 전달층을 형성하는 제1 전하 전달층 형성 단계를 포함하는 것일 수 있다.
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본 발명은 구형의 발광 수산화 아파타이트를 제조하는 방법에 관한 것이다. 또한, 이러한 방법에 의해 제작된 구형의 발광 수산화 아파타이트에 관한 것이다. 이러한 구형의 발광 수산화 아파타이트는 약물 전달체로 이용이 가능하다. 본 발명에 따른 구형의 발광 수산화 아파타이트 분말의 제조 방법은, 추가적인 아미노산 고분자 합성 및 생체친화성이 낮은 유기용매 분산매 및 소포제 등의 사용을 배제할 수 있어 공정 간소화 및 생체 적용에 따른 안정성을 기대할 수 있다.
Abstract translation:< p num =“0000”>本发明涉及一种制备球形发光磷灰石的方法。 此外,本发明涉及通过这种方法生产的球形发光氢氧化磷灰石。 这种球形发光羟基磷灰石可以用作药物递送载体。 球形发光根据本发明的氢氧化磷灰石粉末的制造方法,它能够消除使用这种额外的氨基酸聚合物合成和生物相容的低有机溶剂,分散介质和消泡剂可以预期该过程的稳定性,简化的和体内应用 。 p>
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본 발명은 페로브스카이트 광전변환소자 폐모듈을 소정 조건 하에 세척 용액에 침지하여 페로브스카이트 광흡수체, 정공 이동층, 금속 전극 등을 효과적으로 제거할 수 있는 방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따르면 폐 모듈로부터 기판을 회수하여 초기의 높은 광전 변환 효율 수준으로 재 제작이 가능하다.
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간단하면서 지속적인 합성이 가능한 티타늄 산화물 나노 구조 제조 방법 및 장치를 제공한다. 본 발명에 따른 티타늄 산화물 나노 구조 제조 방법에서는 반응 챔버 내부에 티타늄 함유 전구체 용액을 투입한 후, 펄스 방식의 전원을 인가하여 플라즈마 아크 방전을 일으켜 티타늄 산화물 나노 구조를 생성한다. 본 발명에 따르면, 나노 구조를 구성하는 조성으로 전극을 구성할 필요가 없고 추가의 기체 공급이 필요 없으므로 기존의 방법에 비하여 간단하고, 용이하며, 공정 비용의 절감뿐만 아니라 대량 생산이 가능하다.
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본 발명은 음이온이 치환된 골 시멘트에 관한 것으로, 칼슘소스와 인산염소스로서 각각 적어도 1종의 화합물을 포함하는 건식성분, 가용성 인산염과 유화제를 물에 용해하여 얻은 경화액, 및 상기 건식성분과 경화액 중 적어도 한쪽에 더 첨가되는 음이온을 포함하는 음이온이 포함된 골 시멘트를 제공한다. 이에 따라, 주사기에 넣어서 사용할 수 있는 골 시멘트의 가장 기초적인 특성인 세팅 시간과 인젝션 시간을 동시에 쉽게 조절하여 수술 시 사용자들이 충분한 시술 시간을 가질 수 있도록 해준다.
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본 발명은 지각과민성 치아(시린이) 환자들에게 시린이 완화 효과가 있는 나노크기의 탄산아파타이트를 함유한 치약 조성물에 관한 것으로, 실리카와 1㎚∼500㎚의 평균입경을 갖는 탄산아파타이트를 1:0.5 내지 20의 중량비로 배합한 조성물을 유효성분으로 함유하는 치아의 지각과민 완화용 치약 조성물을 제공한다. 본 발명에 따르면, 실리카 연마제와 적정 배합비율로 혼합된 나노 탄산아파타이트는 노출된 상아세관을 다시 밀봉하는 차아 표면 코팅효과가 있고 치아를 구성하는 미네랄 성분과 물리, 화학적으로 동일하기 때문에 안전성이 높고 칫솔질만으로 치아 표면에 코팅층을 형성하기 때문에 치아 법랑질이 손상된 사람에게도 유용하게 적용이 가능하다.