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公开(公告)号:KR100543959B1
公开(公告)日:2006-01-23
申请号:KR1020030058653
申请日:2003-08-25
Applicant: 재단법인서울대학교산학협력재단
IPC: H01J1/30
Abstract: 본 발명은 쉘 형상의 탄소 미세입자를 이용하여 전계 방출 특성을 유도하는 방법에 관한 것으로, 쉘 형상의 탄소 미세입자를 금속 코팅 기판에 부착시킨 후 이를 고진공 챔버내에 장착되는 전극 구조체의 음전극(cathode)으로 사용함으로써 전계 방출을 유도하는 방법을 제공한다.
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公开(公告)号:KR100519418B1
公开(公告)日:2005-10-07
申请号:KR1020020011015
申请日:2002-02-28
Applicant: 재단법인서울대학교산학협력재단
CPC classification number: B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B32/18 , Y10T428/2982
Abstract: 본 발명은 신규한 구조를 갖는 탄소 미세 입자에 관한 것으로서, 본 발명에 의한 탄소 미세 입자는 평면 및 곡면 흑연화 층상 구조(graphene sheet)가 연결된 복수개의 층으로 이루어져 있으며 구형에 가깝고 속이 비어 있는 것을 특징으로 한다. 이와 같은 신규한 구조를 갖는 본 발명에 의한 탄소 미세 입자는 탄소 나노튜브에 필적하는 전계 방출특성까지 보유하여 앞으로 항공우주, 생명공학, 환경에너지, 재료산업, 의약의료, 전자컴퓨터 등 거의 모든 분야에서의 활약이 기대된다.
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公开(公告)号:KR1020030071352A
公开(公告)日:2003-09-03
申请号:KR1020020011015
申请日:2002-02-28
Applicant: 재단법인서울대학교산학협력재단
Abstract: PURPOSE: A carbon nano particle having novel structure and properties is provided which is expected to take an active part in almost all industrial fields by showing noble magnetic characteristics and retaining electric field emission characteristics being equal to those of carbon nanotube. CONSTITUTION: The carbon nano particle comprises a plural layers in which plane(10) and curved surface(20) graphitization lamella structures are connected to each other with the center(30) inside the plural layers being empty, wherein the shape of the carbon nano particle is near to spherical shape, wherein an average particle diameter of the carbon nano particle is 100 nm or less, wherein the carbon nano particle shows magnetization pumping phenomena in which paramagnetism is gradually increased according to repetition of heating and cooling of the carbon nano particle in the temperature range of 50 to 150 deg.K, and wherein the carbon nano particle shows (002),(100) and(101) peaks in X ray diffraction analyzing data, and the (002) peak is formed in a horizontal asymmetric shape.
Abstract translation: 目的:提供具有新颖结构和性质的碳纳米颗粒,通过显示出与磁性碳纳米管相同的高磁性特性和保持电场发射特性,可望在几乎所有工业领域中积极参与。 构成:碳纳米颗粒包括多层,其中平面(10)和曲面(20)石墨化层结构彼此连接,多层中的中心(30)为空,其中碳纳米颗粒的形状 颗粒接近球形,其中碳纳米颗粒的平均粒径为100nm以下,其中,碳纳米颗粒显示出随着碳纳米颗粒的加热和冷却的重复而顺铂逐渐增加的磁化吸收现象 在50〜150℃的温度范围内,在X射线衍射分析数据中,碳纳米粒子显示(002),(100)和(101)峰,并且(002)峰形成为水平不对称 形状。
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公开(公告)号:KR1020050021662A
公开(公告)日:2005-03-07
申请号:KR1020030058653
申请日:2003-08-25
Applicant: 재단법인서울대학교산학협력재단
IPC: H01J1/30
Abstract: PURPOSE: A method for inducing a field emission is provided to obtain field emission characteristics in an efficient and easy manner by using shell-shaped carbon nano particles. CONSTITUTION: A method comprises a step of attaching shell-shaped carbon nano particles to a metal coated substrate, and a step of using the metal coated substrate as a cathode for an electrode structure mounted in a high vacuum chamber. The cathode is produced by mixing shell-shaped carbon nano particles with an organic solvent, coating the metal coated substrate with the mixture, and drying the resultant structure.
Abstract translation: 目的:提供一种用于诱发场发射的方法,通过使用壳形碳纳米颗粒,以有效和容易的方式获得场致发射特性。 构成:一种方法包括将壳状碳纳米颗粒附着到金属涂覆的基底上的步骤,以及使用金属涂覆的基底作为安装在高真空室中的电极结构的阴极的步骤。 阴极通过将壳形碳纳米颗粒与有机溶剂混合制成,用混合物涂覆金属涂覆的基材,并干燥所得结构。
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公开(公告)号:KR100729154B1
公开(公告)日:2007-06-19
申请号:KR1020050096356
申请日:2005-10-13
Applicant: 재단법인서울대학교산학협력재단
IPC: C01B31/00 , C01B32/384 , C01B31/30 , B82Y40/00
Abstract: 본 발명은 금속-도핑된 쉘 형상의 탄소입자 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따른, 평면 및 곡면 흑연화 층상구조가 연결된 복수개 층으로 이루어지며 내부 중심이 비어있는 탄소입자에 금속이 도핑된 쉘 형상 탄소입자는 종래의 탄소입자에 비해 전기적 및 자기적 특성이 향상됨으로써 자기기록매체, 생체물질, 전계방출소자, 나노유체, 초전도 물질 등의 다양한 분야에서 유용하게 이용될 수 있다.
Abstract translation: 本发明涉及金属掺杂的壳形碳粒子及其制造方法,其中根据本发明的具有多个与平面弯曲石墨化分层结构相连的层的碳粒子, 壳状碳粒子,与以往的碳颗粒,从而可以在各种领域中有用相比提高了电场和磁场特性,例如磁记录介质,生物材料,场发射器件,纳米流体,超导体材料。
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公开(公告)号:KR1020070040871A
公开(公告)日:2007-04-18
申请号:KR1020050096356
申请日:2005-10-13
Applicant: 재단법인서울대학교산학협력재단
IPC: C01B31/00 , C01B32/384 , C01B31/30 , B82Y40/00
CPC classification number: C01B32/05 , B01J19/121 , C01P2004/64 , C01P2006/40 , C01P2006/42
Abstract: 본 발명은 금속-도핑된 쉘 형상의 탄소입자 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따른, 평면 및 곡면 흑연화 층상구조가 연결된 복수개 층으로 이루어지며 내부 중심이 비어있는 탄소입자에 금속이 도핑된 쉘 형상 탄소입자는 종래의 탄소입자에 비해 전기적 및 자기적 특성이 향상됨으로써 자기기록매체, 생체물질, 전계방출소자, 나노유체, 초전도 물질 등의 다양한 분야에서 유용하게 이용될 수 있다.
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