그래핀 나노 시트의 형성 방법
    1.
    发明授权
    그래핀 나노 시트의 형성 방법 有权
    形成石墨烯纳米片的方法

    公开(公告)号:KR101114414B1

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:KR1020100038881

    申请日:2010-04-27

    Abstract: 품질이 우수한 그래핀 나노 시트의 형성 방법이 제공된다.
    본 발명에 따른 그래핀 나노 시트의 형성 방법은: 그라파이트 소재로부터 그라파이트 산화물을 형성하는 제 1 단계; 상기 그라파이트 산화물에 소정의 탄소 소재 첨가물을 혼합하는 제 2 단계; 상기 탄소 소재 첨가물이 혼합된 그라파이트 산화물에 마이크로웨이브를 인가하는 제 3 단계를 포함한다. 또한, 또한, 상기 제 3 단계에서 상기 마이크로웨이브는 수소 분위기에서 제공된다. 또한, 상기 제 2 단계에서 상기 탄소 소재 첨가물은 그라파이트, 그래핀, 탄소나노튜브(carbon nano tube), 카본 블랙(carbon black) 증 적어도 하나인 것이 바람직하다.

    전이금속인산화물/그래핀 나노복합소재 및 이의 제조방법
    3.
    发明公开
    전이금속인산화물/그래핀 나노복합소재 및 이의 제조방법 有权
    过渡金属磷酸盐/石墨纳米复合材料及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020130057170A

    公开(公告)日:2013-05-31

    申请号:KR1020110122958

    申请日:2011-11-23

    Abstract: PURPOSE: A transition metal phosphate/graphene nanocomposite is provided to improve electric conductivity and to improve high yield by facilitate supply of electorns to the surface of the graphene. CONSTITUTION: A transition metal(M1M2) phosphate/graphene nanocomposite comprises transition metal nanoparticle uniformly formed on the surface of the graphene. M1 and M2 are the same or different from each other, each of which is Li, Ni, Co, Mn, or Fe, and satisfies formula 1: X >= 75 mAh/g. In the formula 1, X is a charging and discharging capacity at 60 C charging and discharging. The transition metal phosphate is LiFePO4, LiMnPO4, LiCoPO4, or LiNiPO4. The supported amount of the transition metal(M1M2) phosphate is 60-95 wt%.

    Abstract translation: 目的:提供过渡金属磷酸盐/石墨烯纳米复合材料,以提高电导率,并通过促进向石墨烯表面提供电极提高高产率。 构成:过渡金属(M1M2)磷酸盐/石墨烯纳米复合材料包含在石墨烯表面均匀形成的过渡金属纳米粒子。 M1和M2彼此相同或不同,它们各自为Li,Ni,Co,Mn或Fe,并且满足式1:X> = 75mAh / g。 式1中,X为充放电60℃时的充放电容量。 过渡金属磷酸盐为LiFePO 4,LiMnPO 4,LiCoPO 4或LiNiPO 4。 过渡金属(M1M2)磷酸酯的负载量为60-95重量%。

    금속인산화물/탄소나노튜브 나노복합체 및 이의 제조 방법
    4.
    发明公开
    금속인산화물/탄소나노튜브 나노복합체 및 이의 제조 방법 有权
    金属磷酸盐/碳纳米管纳米复合材料及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020120104749A

    公开(公告)日:2012-09-24

    申请号:KR1020110022342

    申请日:2011-03-14

    Abstract: PURPOSE: A metal phosphate and carbon nano-tube nano-composite and a manufacturing method thereof are provided to drastically reduce synthesizing time and to enhance charging and discharging efficiencies and conductivity. CONSTITUTION: A metal phosphate and carbon nano-tube nano-composite comprises includes a hydroxide layer of metal phosphorus oxide formed on carbon nanotube surface. A manufacturing method of metal phosphorus oxide and carbon nano-tube nano-composite comprises the following steps: manufacturing a precursor solution by mixing urea, carbon nano-tube aqueous dispersion and metal phosphorus oxide precursor solution; and forming the hydroxide layer of the metal phosphorus oxide on the carbon nano-tube surface by using metal ion oxidation reaction and urea hydrolysis reaction.

    Abstract translation: 目的:提供金属磷酸盐和碳纳米管纳米复合材料及其制造方法,以大幅缩短合成时间,提高充放电效率和导电性。 构成:金属磷酸盐和碳纳米管纳米复合材料包括在碳纳米管表面形成的金属磷氧化物的氢氧化物层。 金属磷氧化物和碳纳米管纳米复合材料的制造方法包括以下步骤:通过混合尿素,碳纳米管水分散体和金属磷氧化物前体溶液制备前体溶液; 并通过金属离子氧化反应和尿素水解反应在碳纳米管表面上形成金属磷氧化物的氢氧化物层。

    금속 산화물의 탄소 코팅 방법
    5.
    发明公开
    금속 산화물의 탄소 코팅 방법 失效
    用于碳氧化物的碳涂覆方法

    公开(公告)号:KR1020090124239A

    公开(公告)日:2009-12-03

    申请号:KR1020080050321

    申请日:2008-05-29

    CPC classification number: B05D7/14 B05D3/007 B05D5/12 C23C8/40 C23C14/0605

    Abstract: PURPOSE: A method for carbon coating on metal oxide is provided to control the thickness of a carbon coating layer by adjusting variables including concentration of liquid, microwave heating temperature, and heating time etc. CONSTITUTION: A method for carbon coating on metal oxide comprises a step(S10) for guiding an amine functional group on the metal oxide surface by mixing metal oxide with an amine precursor solution and a step(S20) for forming a carbon coating layer on the metal oxide by heating the metal oxide mixed with a sugar solution. The concentration of the amine precursor solution is 10 ~ 100 mM. The metal oxide is one or more selected from a group consisting of Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ru, Pd, Ag, Pt, Ir, Sn and Au.

    Abstract translation: 目的:提供一种在金属氧化物上涂覆碳的方法,通过调节包括液体浓度,微波加热温度和加热时间等的变量来控制碳涂层的厚度。构成:金属氧化物上的碳涂覆方法包括: 步骤(S10),用于通过将金属氧化物与胺前体溶液混合来引导金属氧化物表面上的胺官能团;以及步骤(S20),用于通过加热与糖溶液混合的金属氧化物在金属氧化物上形成碳涂层 。 胺前体溶液的浓度为10〜100mM。 金属氧化物是选自Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Ru,Pd,Ag,Pt,Ir,Sn和Au中的一种以上。

    순차적 흡착을 이용한 그래핀 기반 나노복합소재의 합성 방법 및 상기 방법을 이용하여 합성된 그래핀 기반 나노복합소재
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:KR101677337B1

    公开(公告)日:2016-11-29

    申请号:KR1020140155394

    申请日:2014-11-10

    Abstract: 본발명은그래핀또는산화그래핀이분산된계면활성제용액에인산을포함하는전이금속(M1) 전구체용액, 및전이금속(M2) 전구체용액을혼합하는단계를포함하며, 상기 M1 및 M2는서로같거나다른리튬(Li), 망간(Mn), 코발트(Co), 니켈(Ni), 철(Fe), 티타늄(Ti) 또는바나듐(V)인전이금속(M1M2) 인산화물/그래핀나노복합소재의제조방법에관한것이다. 본발명에서는용액법을그래핀기반나노복합소재합성에있어서순차적흡착방법을도입하여그래핀또는산화그래핀, 금속양이온및 음이온사이에정전기적인력을유도하여, 리튬금속인산화물을포함한다양한종류의금속산화물과나노복합화된그래핀기반나노복합소재의합성방법을제공할수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及过渡金属(M1M2)/石墨烯纳米复合材料的制造方法,其包括将过渡金属(M1)的前体溶液与包含磷酸盐的过渡金属(M2)的前体溶液与表面活性剂 其中分散有石墨烯或氧化石墨烯的溶液,其中M1和M2相同或锂,锰,钴,镍,铁,钛或钒。 在基于石墨烯的纳米复合材料的合成方法中,引入了连续的吸附方法,因此引起石墨烯或氧化石墨烯,金属正离子和负离子之间的电位吸引,导致基于各种金属氧化物如锂的纳米复合材料的合成方法 金属磷酸盐和纳米复合材料制成的石墨烯。

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