Abstract:
본 발명은 수계에 잘 분산되는 산화금속 중공 나노캡슐의 제조방법 및 이로부터 제조된 산화철 중공 나노캡슐에 관한 발명이다. 본 발명에 따른 산화금속 중공 나노캡슐의 제조방법은 금속 옥시수산화물 입자를 수계에 분산시킨 후 상기 금속 옥시수산화물 입자 상에 실리카 코팅층을 형성한 후 이를 열처리하여 실리카 코팅층 내부에 중공형의 산화금속층이 형성한 후 실리카를 제거하는 과정을 통해 이루어지는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 제조방법에 의해 제조된 산화금속 중공 나노캡슐은 수계 분산성이 우수하고 균일한 입도분포를 가질 뿐만아니라 내부 중공에 생리 활성 물질을 담지할 수 있는 효과가 있다. 또한, 본 발명에 따른 산화철 나노캡슐은 100 m 2 /g 이상의 큰 표면적과 좁은 분포의 중형 기공(meso pore)을 지니고 있어 생리 활성 물질의 담지가 가능하며, 약물전달 같은 생명의학적 응용, 가스센서(gas sensor), 리튬 이온전지(Li ion battery) 등 광범위한 산업적 응용의 가능성을 기대할 수 있다. 금속 옥시수산화물, 중공 나노캡슐, 산화철
Abstract:
본 발명은 수용액 상에서 블록 공중합체를 이용하여 균일한 팔라듐 나노 입자를 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 제조방법에 의해 제조된 팔라듐 나노 입자는 그 조건에 따라서 몇 나노미터 에서 몇 십 나노미터 크기를 보이고 있으며, 입자의 크기 분포가 매우 균일하여 화학 반응의 촉매로 사용되어 높은 촉매 활성을 나타내는 장점이 있다. 블록 공중합체, 팔라듐 나노입자, 촉매
Abstract:
A preparation method of palladium nanoparticles is provided to obtain uniform size nanoparticles through a simplified process and at the same time, to diversify size and shape of the nanoparticles. A preparation method of palladium nanoparticles includes the steps of: dissolving a polyethylene oxide polypropyleneoxide-polyethyleneoxide block copolymer in a distilled water to produce a triblock copolymer solution; and adding and stirring (or agitating) a palladium (Pd) precursor compound into the triblock copolymer solution at 0.2-1 mole ratio. Further, the palladium precursor compound is added additionally to adjust size and shape of particles, and, an acid or a base is added into the triblock copolymer solution to adjust pH thereof.
Abstract:
PURPOSE: A method and an apparatus for arraying quantum dots on a substrate are provided to array uniformly the quantum dots on the substrate by using colloid solution with density of nanosphere. CONSTITUTION: A bath(1) is used for storing colloidal solution. The bath(1) is installed in the inside of a storage tank(7). The bath(1) is moved by vibration of a motor(2). A substrate(5) is dipped into the bath(1) when the storage tank(7) is moved to an upper direction. The substrate(5) is drawn from the bath(1) when the storage tank(7) is moved to a lower direction. A motor(2) has a speed range of 0.01 to 0.1 mm/sec. A rotator(3) is installed on a substrate holder in order to an angle of the substrate(5). A heating portion(6) such as a lamp is located beside the bath(1) in order to heat coated solution. A supplier(4) is used for applying an electric field or a magnetic field.
Abstract:
본 발명은 수용액 상에서 블록 공중합체를 이용하여 균일한 팔라듐 나노 입자를 제조하는 방법 및 이로부터 제조된 팔라듐 나노입자를 스즈키 커플링 반응 촉매로 사용하는 것을 특징으로 하는 바이아릴 화합물의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 바이아릴 화합물의 제조방법은 적은 촉매 사용량 및 낮은 반응온도에서 높은 수율로 바이아릴 화합물을 제조할 수 있다. 블록 공중합체, 팔라듐 나노입자, 촉매
Abstract:
A method for preparing nanoparticles of metal, metal alloy, metal oxide, and multimetal oxide is provided to be a simple, inexpensive, non-toxic, and environment-friendly process and mass-produce highly crystalline monodisperse nanoparticles. A method for preparing nanoparticles of metal, metal alloy, metal oxide, and multimetal oxide includes the steps of: (i) reacting an alkali metal salt of C4-25 carboxylate dissolved in a first solvent selected from the group consisting of C5-10 aliphatic hydrocarbons and C6-10 aromatic hydrocarbons, with a metal salt dissolved in water to form a metal carboxylate complex; and (ii) heating the metal carboxylate complex dissolved in a second solvent selected from the group consisting of C6-25 aromatic compounds, C6-25 ethers, C6-25 aliphatic hydrocarbons, and C6-25 amines to produce the nanoparticles.
Abstract:
본 발명은 유수성 또는 무수성 졸-겔 반응을 통하여 세륨산화물(CeO 2 ) 나노 입자를 제조하는 새로운 방법에 관한 것이다. 보다 구체적으로는, 본 발명은 졸-겔 반응을 통하여 세륨산화물(CeO 2 ) 나노 입자를 제조함에 있어서, i) 세륨 전구체와 계면활성제 혼합물 또는 세륨전구체와 계면활성제 및 유기 용매의 혼합물을 가열하여 세륨-계면활성제 복합체를 생성시키는 단계; 그리고 ii) 상기 세륨-계면활성제 복합체 혼합물에 에테르계 화합물을 첨가하고 가열하여 혼합물의 온도를 100℃ 내지 360℃ 범위로 유지하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 세륨 산화물 나노 입자 제조 방법에 대한 것이다. 세리아, 나노입자
Abstract:
a) 물에 녹인 금속염을 C 5-10 지방족 탄화수소 및 C 6-10 방향족 탄화수소로 구성된 군군부터 선택된 제 1 용매와 에탄올의 혼합물에 녹인 C 4-25 카르복시산의 알칼리 금속염과 반응시켜 금속 카르복시산염 착물을 형성시키는 단계; 그리고 b) C 6-25 방향족 화합물, C 6-25 에테르, C 6-25 지방족 탄화수소, TOPO(트리옥틸포스핀 옥사이드) 또는 C 6-25 아민 화합물로부터 선택된 용매에 녹인 상기 금속 카르복시산염 착물을 가열시켜 나노입자를 생산하는 단계를 포함하는, 금속, 금속 산화물 및 다금속 산화물 중 어느 하나의 나노입자를 제조하기 위한 방법. 나노입자
Abstract:
A method for manufacturing a metal oxide-metal heterojunction nanoparticle is provided to vary the shapes of metal oxide-metal heterojunction nanoparticles such as a dumbbell shape and a flower shape. A method for manufacturing a metal oxide-metal heterojunction nanoparticle comprises the following steps of: mixing a metal precursor solution and an organic acid metal salt composite solution, wherein the metal precursor solution consists of a metal precursor, a surfactant and an organic solvent and the organic acid metal salt composite solution consists of an organic acid metal salt composite, the surfactant and the organic solvent; and pyrolyzing the mixture. The metal precursor is selected from the group consisting of HAuCl4.nH2O, H2PtCl6.nH2O, NiCl2 and AgNO3. The surfactant is selected among C1-C18 alkyl amines.
Abstract:
A method for producing an MRI(magnetic resonance imaging) T1 contrasting agent comprising manganese oxide nanoparticle is provided to obtain enhanced fine image as compared to the conventional T1-weighted image, and diagnose and treat cancers by conjugating a cancer marker with the manganese oxide nanoparticle. A method for producing an MRI T1 contrasting agent comprising manganese oxide nanoparticle comprises the steps of: (i) pyrolyzing Mn-C4-25 carboxylate complex to prepare manganese oxide nanoparticles having diameter of 35 nm or less, dispersed in an organic solvent selected from C6-26 aromatic hydrocarbon, C6-26 ether, C6-25 aliphatic hydrocarbon, C6-26 alcohol, C6-26 thiol and C6-25 amine; and (ii) coating the manganese oxide nanoparticles with a biocompatible material selected from polyvinylalcohol, polylactide, polyglycolide, poly(lactide-co-glycolide), polyanhydride, polyester, polyetherester, polycaprolactone, polyesteramide, polyacrylate, polyurethane, polyvinyl fluoride, poly(vinyl imidazole), chlorosulphonate polyolefin, polyethylene oxide, poly(ethylene glycol) and dextran. Further, a thickness of the poly(ethylene glycol) is 5 to 10 nm.