Abstract:
본 발명은 탄소나노섬유 복합체의 제조방법 및 이를 통해 제조된 탄소나노섬유 복합체에 관한 것으로써, 본 발명에서 제공하는 탄소나노섬유 복합체의 제조방법은 종래의 탄소나노섬유 복합체를 제조하는 방법보다 비용이 절감되면서 경제적으로 효율적이라는 장점이 있다. 나아가, 본 발명의 탄소나노섬유 복합체는 동우수한 유기오염물질 분해능을 제공할 수 있으며, 본 발명의 제조방법으로 제조된 탄소나노섬유 복합체는 전기 이중층 슈퍼시터용 전극, 연료전지의 전극, 필터 및 수소저장재료 등에 사용될 수 있다.
Abstract:
The present invention relates to a manufacturing method for a carbon nanofiber composite and a carbon nanofiber composite manufactured thereby. The manufacturing method for the carbon nanofiber composite according to the present invention reduces manufacturing costs and is more efficient than existing methods. Furthermore, the carbon nanofiber composite of the present invention improves dissolution of organic pollutants. The carbon nanofiber composite manufactured by the method of the present invention can be used for electrodes for electric double layer super capacitors, electrodes for fuel cells, filters, hydrogen storage materials, and the like.
Abstract:
본 발명의 실시예는 금속 담지 탄소 나노섬유 및 그 제조 방법과, 이를 이용한 연료전지 및 필터에 관한 것이다. 본 발명의 실시예는, 반도체 금속산화물과 폴리아크릴로니트릴을 혼합하여 반도체 금속산화물이 광촉매로서 함유된 광촉매 함유 폴리아크릴로니트릴 용액을 준비하는 단계; 생성된 광촉매 함유 폴리아크릴로니트릴 용액으로부터 나노섬유를 형성하는 단계; 형성된 나노섬유를 탄화시켜 반도체 금속산화물이 함유된 탄소 나노섬유를 제조하는 단계; 제조된 탄소 나노섬유에 함유된 반도체 금속산화물이 광활성을 갖도록, 제조된 탄소 나노섬유를 산화시키는 단계; 및 산화된 탄소 나노섬유에 금속 촉매를 광담지 방식으로 담지하여 금속 담지 탄소 나노섬유를 제조하는 단계를 포함하는 금속 담지 탄소 나노섬유 제조 방법을 제공한다. 본 발명의 일 실시예에 의하면, 이산화티탄 등과 같은 반도체 금속산화물인 광촉매가 균일하게 담지된 탄소 나노섬유를 지지체로 이용하고, 여기에 광담지 방식으로 백금 입자 등의 금속 촉매를 담지시킴으로써, 입자의 크기가 작은 금속 촉매가 균일하게 도포된 탄소 나노섬유를 제조하는 효과가 있다. 탄소 나노섬유, 반도체 금속산화물, 금속 촉매, 담지
Abstract:
PURPOSE: A hard coating film is provided to ensure high antistatic property and transmission without the formation of an antistatic layer on a hard coating ladyer. CONSTITUTION: A hard coating solution comprises zinc oxide nanorods doped with aluminum, and further one or more of heat or ultraviolet curable resin, curing initiators, and solvent. The zinc oxide nanorods doped with aluminum ensures conductivity and has the thickness of 2 nm ~ 1 μm and the length of 10 nm ~ 10 μm. A hard coating film(100) includes a base film(110), and a coating layer(120) formed with the antistatic hard coating solution.
Abstract:
본 발명은 이산화 티탄 격자 내에 백금이온 및 질소이온이 동시에 도핑되어 있는 것을 특징으로 하는 이산화 티탄 광촉매를 제공한다. 상기 이산화 티탄 광촉매는 백금이온과 질소이온이 이산화 티탄 격자 내에 각각 도핑된 경우보다 훨씬 높은 효율을 갖는 가시광 활성을 나타낸다. 광촉매, 가시광
Abstract:
A noble titanium dioxide photocatalyst and a method of effectively preparing the titanium dioxide photocatalyst are provided to have a wide wavelength range of absorbable visible lights and be very excellent in absorption efficiency of the visible lights. A method of preparing a titanium dioxide photocatalyst comprises the steps of: dissolving a platinum ion precursor into a first solvent to prepare a platinum ion precursor solution; dissolving a titanium dioxide precursor into a second solvent to prepare a titanium dioxide precursor solution; mixing and primarily stirring the platinum ion precursor solution and the titanium dioxide precursor solution; adding a nitrogen ion precursor into a mixed solution of the platinum ion precursor solution and the titanium dioxide precursor solution and secondly stirring the nitrogen ion precursor and the mixed solution to produce a nano colloidal solution; and evaporating the nano colloidal solution at a reduced pressure under a temperature of 30 to 50 deg.C to obtain a powdered titanium dioxide photocatalyst. Further, the platinum ion precursor is Ti(OC3H7)4.
Abstract:
본 발명은 구리 프탈로시아닌 또는 산화구리 입자가 부착된 나노구조체 분말 제조방법에 관한 것으로, (a) 합성반응기에 에틸렌 글리콜 용매와 금속, 금속산화물 및 반도체 나노구조체 중 적어도 어느 하나를 투입하여 교반하는 단계; (b) 4-nitrophthalonitrile, copper(II) acetate monohydrate 및 ammonium molybdate을 순서대로 상기 합성반응기에 투입하여 교반하는 단계; (c) 상기 (b) 단계의 용액을 교반하면서, 상기 용액을 가열하여 구리 프탈로시아닌이 부착된 나노구조체를 포함하는 용액을 형성하는 단계; (d) 상기 (c) 단계에서 형성된 용액을 원심분리 및 수세건조하여 구리 프탈로시아닌이 부착된 나노구조체 분말을 형성하는 단계; 및 (e) 구리 프탈로시아닌이 부착된 나노구조체 분말을 소성하여 산화구리 입자가 부착된 나노구조체 분말을 형성하는 단계를 포함한다. 이와 같은 본 발명은 구리 프탈로시아닌 및 산화구리 입자가 피복된 나노구조체의 제조방법은 센서 소재 및 전자재료 등에 적용될 수 있는 합성방법을 제공할 수 있고, 합성시 구리 프탈로시아닌 전구체의 양을 조절함으로 구리 프탈로시아닌 및 산화구리 입자의 피복양을 쉽게 조절할 수 있는 합성법으로 발명의 효과를 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a titanate nano-tube which contains titanium dioxide is provided to obtain titanate nano-tubes having anatase crystalline through an acid process and a surface process. CONSTITUTION: A manufacturing method of a titanate nano-tube which contains titanium dioxide comprises the following steps: a first step of obtaining titanate nanotube powder by reacting titanium dioxide in strong alkali aqueous solution(s1); and a second step of obtaining the titanate nano-tube containing anatase crystalline by reacting the titanate nano-tube powder with the strong acid aqueous solution(s2). The strong alkali solution is more than one which is selected from LiOH, NaOH, and KOH. A concentration of the strong alkali solution is 5-20M. In the first step, reflux reaction is processed at 50-180 deg. Celsius for 10-60 hours. The strong acid aqueous solution is more than one selected from HCl, HNO3, and H2SO4. A concentration of the strong acid aqueous solution is 0.05-5M.
Abstract:
본 발명은 대전방지층을 별도로 형성할 필요없이 하드 코팅층에 대전방지 기능을 포함할 수 있도록 하기 위하여 알루미늄이 도핑된 산화아연 나노로드를 포함하는 하드 코팅액 및 이를 이용한 하드 코팅 필름을 제공한다. 대전방지, 알루미늄이 도핑된 산화아연, 나노로드, 하드코팅 필름