Abstract:
본 발명은 쿼터나이즈된 비닐이미다졸(quaternized vinyl imidazole)과 비닐아민(vinyl amine)로 이루어진 랜덤고분자(random copolymer)를 이용한 탄소나노튜브(carbon nanotube; CNT)의 수분산 방법 및 그 방법으로 제조된 탄소나노튜브 수분산 용액에 관한 것으로, 물에서의 탄소나노튜브의 용해성과 분산성을 향상시키기 위한 것이다. 본 발명에 따르면, 연쇄이동제(chain transfer agent)와 자유라디칼 개시제와 유기라디칼을 생성할 수 있는 쿼터나이즈된 비닐이미다졸, 비닐프탈이미드(N-vinyl phthalimide)로 라프트중합(reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization)하여 랜덤고분자(random copolymer)를 준비한다. 라프트중합에 의해 생성된 랜덤고분자를 탈보호(deprotection)하여 랜덤고분자 구조를 비닐프탈이미드에서 비닐아민으로 개질한다. 최종 랜덤고분자는 쿼터나이즈된 비닐이미다졸을 포함하여 물에서 탄소나노튜브와 함께 넣고 수분산하면, 랜덤고분자와 탄소나노튜브와 비공유결합하여 용매 내에서 탄소나노튜브를 수분산시킨다.
Abstract:
본 발명은 스타이렌(styrene)과 디메틸아미노에틸메타아클레이트(dimethyl amino ethyl methacrylate)로 이루어진 랜덤 고분자(random copolymer)를 이용한 탄소나노튜브(CNT, carbon nanotube)의 분산 방법 및 그 방법으로 제조된 탄소나노튜브 분산용액에 관한 것으로, 유기 용매에서의 탄소나노튜브의 용해성과 분산성을 향상시키기 위한 것이다. 본 발명에 따르면, 전이금속 화합물(M t n+ X n )과 리간드(L)를 포함하는 전이금속 착물을 유기물과 함께 유기 용매내에서 원자이동라디칼반응(Atom Transfer Radical Polymerization)으로 랜덤 고분자(random copolymer)를 준비한다. 랜덤 고분자는 스타이렌을 포함하고 있으며 유기용매 내에서 탄소나노튜브와 함께 넣고 분산하면, 랜덤 고분자와 탄소나노튜브와 비공유결합하여 유기용매 내에서 탄소나노튜브를 분산시킨다.
Abstract:
본 발명은 탄소나노튜브의 분산을 위해 고분자 분산제를 이용하고, 후열처리에 의해 상기 고분자 분산제를 제거하는 것을 특징으로 하는 탄소나노튜브 투명전도성 필름의 제조방법 및 이에 따라 제조된 투명전도성 필름을 포함하는 투명전극에 관한 것으로, 계면접착력이 뛰어난 poly (DMAEMA- co -St)를 탄소나노튜브의 분산제로 이용하여 전체적인 제조공정을 단순화하고, 후열처리에 의해 고분자 분산제를 제거하여 가시광 영역에서의 투과도를 저하시키지 않으면서 전기적 특성이 향상되는 효과를 나타낸다.
Abstract:
The present invention relates to a novel hydrophilic chain transfer agent whose end group is combined with trichloromethyl functional group, an end-modified styrene-butadiene copolymer manufactured using the same, and an organic and inorganic composite in which silica is mixed with the end-modified styrene-butadiene copolymer. The end-modified styrene-butadiene copolymer of the present invention is modified by the hydrophilic chain transfer agent, thereby having high affinity to silica so the organic and inorganic composite in which silica is mixed with the copolymer is useful as a material for rubber products such as tires, shoes soles, rubber hose, and rubber belts. [Reference numerals] (AA) Manufacturing example 1;(BB) Manufacturing example 2
Abstract:
A microwave and a millimeter-wave CMOS mixer is provided to reduce a noise generated in a broadband by low maintaining a current inputted to a switching part. A transconductor part(110) amplifies an input signal. The transconductor part obtains transconductance of two times in the same current by using two MOSs(Metal Oxide Semiconductor) of an NMOS and a PMOS at the same time. A switching part(120) outputs a downstream frequency signal by mixing a signal applied to a third node(N3) to a signal applied to a local oscillation input terminal. A capacitor(CD) separates the transconductor part from the switching part by blocking DC component applied between the transconductor part and the switching part. A current source(IB) is provided in order to reduce a noise of the switching part by low maintaining a current applied to the switching part through the third node.
Abstract:
본 발명은 구배고분자(gradient polymer)를 이용한 탄소나노튜브(carbon nanotube; CNT)의 분산 방법 및 그 방법으로 제조된 탄소나노튜브 분산용액에 관한 것으로, 용매에서의 탄소나노튜브의 용해성과 분산성을 향상시키기 위한 것이다. 본 발명에 따르면, 전이금속 화합물(M t n+ X n )과 리간드(L)를 포함하는 전이금속 착물을 서로 다른 두가지의 단량체가 포함된 유기화합물과 함께 용매 내에서 원자이동 라디칼 중합(Atom Transfer Radical Polymerization)으로 형성된 유기 라디칼을 이용하여 구배고분자(gradient polymer)를 형성한다. 구배고분자는 아로마틱계를 포함하고 있으며 용매내에서 탄소나노튜브와 함께 넣고 분산하면, 구배고분자는 탄소나노튜브와 비공유결합하여 용매 내에서 탄소나노튜브를 분산시킨다. 구배고분자, 탄소나노튜브, 분산, 수용액, 비공유
Abstract:
PURPOSE: A method for dispersing carbon nanotubes using a gradient polymer is provided to smoothly decentralize a carbon nanotube in an organic solvent by performing a noncovalent bond of a gradient polymer containing aromatic materials. CONSTITUTION: A method for dispersing carbon nanotubes using a gradient polymer comprises the steps of: preparing an organic compound forming organic radicals; mixing the organic compound and a transition metal complex containing a transition metal oxide(Mtn+Xn) and ligand(L); forming a gradient polymer with organic radicals by polymerizing the mixture according to Atom Transfer Radical Polymerization; dispersing the gradient polymer in a carbon nanotube to performing a noncovalent bond of the gradient polymer and the carbon nanotube, and dispering the carbon nanotube in the organic solvent.