Abstract:
본 발명은 염료 감응형 태양전지용 복층구조 이산화티탄 전극 및 그 제조방법과 이를 사용하여 제조된 염료 감응형 태양전지에 관한 것이다. 본 발명의 염료 감응형 태양전지용 복층구조 이산화티탄 전극은, 투명전도성 기판 상에 형성되며 광감응성 염료층이 투명전도성 기판과 대향하는 면에 흡착되는 염료 감응형 태양전지용 이산화티탄 전극에 있어서, 이산화티탄 증착층; 및 상기 증착층 상에 적층되는 메조기공성 이산화티탄 입자 코팅층을 포함하여 이루어진다. 본 발명의 복층구조 이산화티탄 전극은 전해질의 투명전도성 기판으로의 침투를 방지함과 동시에 개선된 기공구조를 가짐으로써 염료의 흡착량을 증대시킬 수 있다. 염료 감응형 태양전지, 이산화티탄, 복층구조
Abstract:
A method for producing a alpha-cyclodextrin tubular assembly is provided to enable a producer to mass-produce the alpha-cyclodextrin tubular assembly economically and efficiently without using guest molecules. A method for producing a alpha-cyclodextrin tubular assembly comprises the following steps of: adding alpha-cyclodextrin to tetrahydrofuran; processing the alpha-cyclodextrin-added tetrahydrofuran with ultrasonic waves to obtain a alpha-cyclodextrin dispersion solution; and filtering and drying the alpha-cyclodextrin dispersion solution to obtain the alpha-cyclodextrin tubular assembly. A alpha-cyclodextrin tubular assembly bundle aggregate having 10~40nm of mesopores is obtained by aggregating a plurality of alpha-cyclodextrin tubular assemblies.
Abstract:
A polymer electrolyte membrane for a direct methanol fuel cell is provided to suppress a crossover phenomenon of a methanol to increase selectivity using a sulfation cyclodextrin and microporous titanium silicate particle dispersed in an ion exchange film matrix respectively. A polymer electrolyte membrane for a direct methanol fuel cell comprises a first polymer electrolyte layer and a second polymer electrolyte layer. The first polymer electrolyte layer is formed by an ion exchange film matrix dispersed in a sulfation cyclodextrin. The second polymer electrolyte layer is formed by the ion exchange film matrix where a plurality of microporous titanium silicate particle whose pore size is larger than a water molecule and smaller than a methanol molecule are dispersed.
Abstract:
A method for preparing an organic modifier-free exfoliated clay nanoparticle-polymer composite is provided to improve mechanical properties and thermal stability by removing an organic modifier from exfoliated clay nanoparticles. A method for preparing an organic modifier-free exfoliated clay nanoparticle-polymer composite comprises the steps of dispersing the laminated clay nanoparticles which are organically modified by the ion bonding with an organic modifier, in an acidic solvent, and dissolving a polymer in it; adding the obtained one in a polymer nonsolvent which does not dissolve the polymer and dissolves the organic modifier separated from the organically modified laminated clay nanoparticles; and separating an organic modifier-free exfoliated clay nanoparticle-polymer composite from the product.
Abstract:
본 발명은 계면활성제를 이용하여 메조기공 TiO 2 를 합성하고 기공 내에 전이금속 백금(Pt)을 함침시켜 가시광선영역에서 고활성 고내구성을 가지는 광촉매를 제조하는 방법에 관한 것으로, 계면활성제의 소수성 부분의 길이를 조절하여 메조기공을 의도된 크기로 조절할 수 있고 합성조건에 따라 판형 및 육방형 형태와 같은 여러 종류의 메조기공 TiO 2 을 합성할 수 있으며, 특히 기공 내에 여러 가지 전이금속을 농도별로 함침시킬 수 있는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따른 메조기공 TiO 2 및 기공내의 전이금속 함침은 기공 내에만 전이금속을 함침시킴으로써 광촉매 TiO 2 의 표면을 그대로 유지시킬 수 있을 뿐만 아니라 광촉매의 촉매활성을 지속시킬 수 있고, 더 나아가 전이금속에 의해서 가시광선영역에서 활성을 가지는 광촉매를 제조하고 이에 따른 광활성을 증대시킬 수 있는 효과가 있어, 실용화 단계에서의 단점이었던 촉매의 지속성 및 안전성 문제를 동시에 해결하고 고내구성 및 고활성을 가지는 가시광선활성 광촉매를 제조할 수 있는 것을 특징으로 한다. 메조기공, TiO2, 전이금속 함침, 광촉매, 가시광선 활성, 황산, 계면활성제
Abstract:
비닐계 중합체 입자 ; 및 상기 비닐계 중합체 입자내에 균일하게 분산된 평균입경 1 nm ~ 150 nm 사이즈의 반도체 광촉매 나노입자를 포함하며, 상기 반도체 광촉매 나노입자는 상기 비닐계 중합체에 의하여 캡슐화되어 있는 것을 특징으로 하는 반도체 광촉매 나노입자 캡슐형 비닐계 중합체 및 이와 종래의 통상적인 비닐계 중합체와의 중합체 혼합물 등이 개시된다. 본 발명에 따른 비닐계 중합체 화합물 및 혼합물은 비닐계 중합체 입자 내부에 반도체 광촉매 나노입자가 캡슐화되어 있기 때문에 비닐계 중합체 제품 가공 후에도 비닐계 중합체 제품 내에 반도체 광촉매 나노입자가 고분산되어 있어, 단순히 반도체 광촉매 나노입자를 일반 비닐계 중합체와 물리적·기계적 혼합시 발생하는 반도체 광촉매 나노입자의 응집현상을 방지할 수 있어 비닐계 중합체 제품의 사용 후 폐기물의 소각처리에 있어 다이옥신 저감효과와 광분해 처리 시 광분해 효율을 각각 극대화할 수 있다. 아울러, 본 발명에 따른 반도체 나노입자 캡슐형 비닐계 중합체는 중합체 내에 고분산으로 존재하는 반도체 나노입자가 충진재 역할을 하기 때문에 충격강도의 저하 없이 인장강도와 탄성계수의 증가 등의 기계적 물성 향상의 효과가 있고, 특히 본 발명의 반도체 나노입자 캡슐형 비닐계 중합체 중 반도체 나노입자 캡슐형 폴리염화비닐과 일반적인 프탈레이트 계통의 저분자 액상 가소제를 이용하여 제조한 연질 폴리염화비닐 컴파운드에서는 고분산으로 존재하는 반도체 나노입자의 흡착특성으로 인해 사용 중 제품 밖으로의 가소제 전이현상을 억제하는 효과가 있다.
Abstract:
PURPOSE: A flexible polyvinyl chloride composition is provided to enable mass production without use of solvent by using a cyclodextrin derivative and liquid low molecular plasticizer and to reduce the used amount of the liquid low molecular plasticizer. CONSTITUTION: A flexible polyvinyl chloride composition comprises polyvinyl chloride and plasticizer. The plasticizer comprise a cyclodextrin derivative represented by hemical formula 3. In chemical formula 3, R is independently hydrogen or functional group represented by chemical formula 4; n is an integer of 6-26 and degree of substitution of R is 5-100%. In chemical formula 4, n is an integer of 1-100.
Abstract:
본 발명은 미세다공성 티타늄실리케이트 입자를 포함하는 고분자 전해질막 및 그 제조방법과 이를 사용하는 막전극 접합체 및 직접메탄올 연료전지에 관한 것이다. 본 발명의 고분자 전해질막은 애노드와 캐소드 사이에 개재되는 직접메탄올 연료전지용 고분자 전해질막에 있어서, 이온교환막을 포함하는 고분자 전해질막으로서, 상기 이온교환막을 형성하는 고분자 매트릭스 내부에 기공의 크기가 물분자 보다 크고 메탄올 분자보다 작은 다수의 미세다공성 티타늄실리케이트 입자가 분산되어 있는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 고분자 전해질막은 물만을 선택적으로 투과시켜 메탄올의 투과도를 낮출 수 있기 때문에 직접메탄올 연료전지에 사용되는 경우에는 선택도가 높아 전류밀도 및 최대전력밀도가 향상된다. 고분자 전해질막, 미세다공성 티타늄실리케이트, 직접메탄올 연료전지
Abstract:
Provided is a plasticizer composition, which contains a cyclodextrin derivative capable of forming a complex with a liquid low-molecular weight plasticizer to prevent the plasticizer from migration, and thus allows mass production of a flexible PVC composition showing little migration of a plasticizer. The flexible PVC composition showing little migration of a plasticizer is obtained by the method comprising the steps of: (S1) providing a cyclodextrin derivative represented by the following formula 3; (S2) mixing the cyclodextrin derivative, PVC and a liquid plasticizer to form plastisol; and (S3) heating the plastisol to a solution state, followed by cooling. In the formula 3, R independently represents any one of a C1-C20 hydrocarbon functional group represented by the following formula 4 and a C1-C60 silane functional group represented by the following formula 5, and has a substitution degree of 5-100%; and n is an integer of 6-26. In the formula 4, each of a, b, c, d and e is an integer of 0 or more, a+b+c+d+e is 1 or more, and the order of each unit varies randomly. In the formula 5, each of R1, R2 and R3 independently represents a C1-C20 hydrocarbon functional group represented by the formula 4.
Abstract translation:本发明提供一种增塑剂组合物,其含有能够与液体低分子量增塑剂形成络合物以防止增塑剂迁移的环糊精衍生物,并且因此允许大量生产增塑剂几乎不迁移的柔性PVC组合物。 通过包括以下步骤的方法获得了增塑剂迁移少的柔性PVC组合物:(S1)提供由下式3表示的环糊精衍生物; (S2)将环糊精衍生物,PVC和液体增塑剂混合以形成增塑溶胶; 和(S3)将增塑溶胶加热至溶液状态,然后冷却。 在式3中,R独立地表示由下式4表示的C1-C20烃官能团和由下式5表示的C1-C60硅烷官能团中的任一种,并且具有5-100%的取代度; 并且n是6-26的整数。 在式4中,a,b,c,d和e中的每一个是0或更大的整数,a + b + c + d + e是1或更大,并且每个单元的顺序随机变化。 在式5中,R 1,R 2和R 3中的每一个独立地表示由式4表示的C 1 -C 20烃官能团。
Abstract:
비닐계 중합체 입자; 및 상기 비닐계 중합체 입자내에 균일하게 분산되어 캡슐화되어 있으며, 평균입경 1 nm ~ 150 nm 크기인 다수의 반도체 광촉매 나노입자들을 상기 비닐계 중합체 중량을 기준으로 0.1 내지 20중량% 포함하는 다수의 반도체 광촉매 나노입자 캡슐형 비닐계 중합체 입자들이 소정 형상으로 용융성형된, 반도체 광촉매 나노입자 캡슐형 비닐계 중합체 입자를 이용한 플라스틱 성형체와, 이와 종래의 통상적인 비닐계 중합체 입자가 혼합되어 소정형상으로 용융성형된 플라스틱 성형체 등이 개시된다. 본 발명에 따른 비닐계 중합체 입자 및 이를 포함하는 혼합물은 비닐계 중합체 입자 내부에 반도체 광촉매 나노입자가 캡슐화되어 있기 때문에 비닐계 중합체 제품 가공 후에도 비닐계 중합체 제품 내에 반도체 광촉매 나노입자가 고분산되어 있어, 단순히 반도체 광촉매 나노입자를 일반 비닐계 중합체와 물리적·기계적 혼합시 발생하는 반도체 광촉매 나노입자의 응집현상을 방지할 수 있어 비닐계 중합체 제품의 사용 후 폐기물의 소각처리에 있어 다이옥신 저감효과와 광분해 처리 시 광분해 효율을 각각 극대화할 수 있다. 아울러, 본 발명에 따른 반도체 나노입자 캡슐형 비닐계 중합체 입자를 이용한 제품은 중합체 내에 고분산으로 존재하는 반도체 나노입자가 충진재 역할을 하기 때문에 충격강도의 저하 없이 인장강도와 탄성계수의 증가 등의 기계적 물성 향상의 효과가 있고, 특히 본 발명의 반도체 나노입자 캡슐형 비닐계 중합체 중 반도체 나노입자 캡슐형 폴리염화비닐과 일반적인 프탈레이트 계통의 저분자 액상 가소제를 이용하여 제조한 연질 폴리염화비닐 컴파운드에서는 고분산으로 존재하는 반도체 나노입자의 흡착특성으로 인해 사용 중 제품 밖으로의 가소제 전이현상을 억제하는 효과가 있다. 반도체 광촉매 나노입자, 비닐계 중합체, 캡슐화, 소각, 광분해