Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a fluorinated hydrophobic polymer film is provided to be able to effectively manufacture a hydrophobic polymer film which shows a protective function against moisture and is able to easily remove stained moisture by improving the surface hydrophobic property of the polymer film with introduction of fluorine to the polymer film. CONSTITUTION: A manufacturing method of fluorinated hydrophobic polymer film comprises (a) a step of introducing oxygen element to the surface of a polymer film with the oxyfluorination treatment; (b) a step of mixing silane, alcohol and silane polymerization catalyst; (c) a step of coating silane on the surface of the polymer film by dipping the polymer film processed with the oxyfluorination treatment of (a) step in the silane solution of (b) step; (d) a step of introducing silane to the surface of the polymer film by irradiating the microwave on the polymer film coated with silane; and (e) a step of introducing fluorine element to the polymer film introduced with silane on the surface with a gas-phase fluorination method. [Reference numerals] (S10) Treat a polymer film with the oxyfluorination; (S20) Produce a silane mixture solution; (S30) Coat silane on the polymer film; (S40) Microwave processing (curing); (S50) Fluorine processing (fluorination)
Abstract:
PURPOSE: A carbon absorbent for adsorbing carbon dioxide and a manufacturing method thereof improve the ionic attraction between the carbon absorbent and carbon dioxide to enhance the carbon dioxide adsorption ability, and nitrogen, oxygen and fluorine are introduced to carbon materials of the carbon absorbent by using a weather-liquid simultaneous reaction, presenting excellent economic feasibility and efficiency. CONSTITUTION: A manufacturing method of a carbon absorbent for adsorbing carbon dioxide comprises the steps of: dissolving a compound containing nitrogen and oxygen in a solvent to produce a solution; inserting the solution of the previous step and carbon materials in a reactor; and injecting fluorine gas or gas mixture of fluorine gas and inert gas in a bubble injection way to introduce nitrogen, oxygen and fluorine to the carbon materials at the same time. [Reference numerals] (AA) Example 1; (B1) Comparative example 1; (B2) Comparative example 2; (B3) Comparative example 3
Abstract:
본 발명은 고분자 필름에 실란을 액상 반응으로 도입한 뒤, 불소를 기상 반응으로 도입하여 표면 소수성을 향상시킨 기능성 불소계 고분자 필름 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 의한 기능성 불소계 고분자 필름의 제조방법은, 실란(silane), 알콜 및 실란 중합반응 촉매를 혼합하여 실란 혼합용액을 제조하는 단계, 실란 혼합용액에 고분자 필름을 담지하여 고분자 필름의 표면에 실란을 도포하는 단계, 실란이 도포된 고분자 필름에 마이크로웨이브를 조사하여 고분자 필름의 표면에 실란을 도입하는 단계, 표면에 실란이 도입된 고분자 필름에 기상 불소화 방법으로 불소 원소를 도입하는 단계를 포함한다. 본 발명에 의하면 고분자 필름에 실란을 도입하여 표면 소수성을 나타내기에 적합하도록 표면 거칠기를 갖도록 하고 불소를 도입하여 표면에 소수성 관능기를 도입함으로써 소수성 표면을 갖는 고분자 필름을 제조할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a functional fluorinated polymer film is provided to be able to provide a functional fluorinated polymer film capable of protecting the surface from moisture by improving the surface hydrophobicity of the polymer film with introduction of fluorine on the polymer film with a gas-phase fluorination reaction. CONSTITUTION: A manufacturing method of a functional fluorinated polymer film comprises (a) a step of mixing silane, alcohol and silane polymerization catalyst; (b) a step of coating silane on the surface of a polymer film by dipping the polymer film in the silane mixed solution obtained from (a) step; (c) a step of introducing silane on the surface of the polymer film by irradiating the microwave on the polymer film coated with silane; and (d) a step of introducing fluorine element to the polymer film introduced with silane on the surface with a gas-phase fluorination. [Reference numerals] (S10) Produce a silane mixture solution; (S20) Coat silane on the polymer film; (S30) Microwave processing (curing); (S40) Fluorine processing (fluorination)
Abstract:
본 발명은 표면 소수성을 향상시킨 불소화 처리된 소수성 고분자 필름 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 의한 불소화 처리된 소수성 고분자 필름의 제조방법은, 함산소불소화(Oxyfluorination) 처리로 산소 원소를 고분자 필름의 표면에 도입하는 단계, 실란(silane), 알콜 및 실란 중합반응 촉매를 혼합하여 실란 혼합용액을 제조하는 단계, 실란 혼합용액에 함산소불소화 처리된 고분자 필름을 담지하여 고분자 필름의 표면에 실란을 도포하는 단계, 실란이 도포된 고분자 필름에 마이크로웨이브를 조사하여 고분자 필름의 표면에 실란을 도입하는 단계, 표면에 실란이 도입된 고분자 필름에 기상 불소화 방법으로 불소 원소를 도입하는 단계를 포함한다. 본 발명에 의하면 고분자 필름에 산소를 기상 반응으로 도입한 후 실란을 액상 반응으로 도입하여 표면 소수성을 나타내기에 적합한 표면 거칠기를 갖도록 하고 불소를 도입하여 표면에 소수성 관능기를 도입함으로써 소수성 표면을 갖는 소수성 고분자 필름을 효과적으로 제조할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A biodegradable polymer nanofiber and a method for fabricating the same are provided to control dissolving rate and to administer drug as much as a user wants. CONSTITUTION: A method for fabricating biodegradable polymer nanofiber which is able to control drug release by voltage control comprise: a step of mixing biodegradable polymers in a solvent to prepare a first mixture; a step of mixing the first mixture with drug and conductive carbon material to prepare a second mixture; and a step of electrospinning the third mixture.
Abstract:
가시광 응답형 이산화티탄 광촉매 및 이의 제조방법이 개시된다. 본 발명에 의한 가시광 응답형 이산화티탄 광촉매의 제조방법은 (1) 반응기에서 알코올과 이산화티탄 전구체를 혼합하여 이산화티탄 용액을 제조하는 제1단계; (2) 상기 제1단계를 통하여 얻어진 이산화티탄 용액에 산 용액과 불소를 포함한 화합물을 용해시킨 용액을 첨가하는 제2단계; (3) 반응기에 불소가스 또는 불소가스와 비활성가스의 혼합가스를 버블(bubble) 주입식으로 주입시켜 상기 제2단계를 통하여 얻어진 혼합물 용액과 불소가스를 반응시키는 제3단계; (4) 제3단계를 통하여 얻어진 혼합물 용액에 열을 가하여 겔화 반응을 시키는 제4단계; 및 (5) 제4단계의 과정을 통하여 얻어진 물질을 열처리하는 제5단계를 포함한다. 본 발명에 의할 경우 이산화티탄의 밴드갭 에너지를 낮추어 가시광 영역에서도 우수한 광분해능을 발휘할 수 있게 된다.
Abstract:
PURPOSE: A titanium dioxide photocatalyst reactive to visible rays and a manufacturing method thereof are provided to reduce the manufacturing costs of the titanium dioxide photocatalyst. CONSTITUTION: A method for manufacturing a titanium dioxide photocatalyst reactive to visible rays comprises the following steps: preparing a titanium dioxide solution by mixing alcohol and a titanium dioxide precursor; adding a compound including an acid solution and fluorine to the titanium dioxide solution; reacting the mixture solution and fluorine gas by injecting mixture gas; curing the product by applying heat to the obtained mixture solution; and heat-treating the obtained material. [Reference numerals] (AA) Example; (BB) Comparative example 1; (CC) Comparative example 2; (DD) Comparative example 3
Abstract:
광촉매 함유 다공성 나노섬유를 이용한 가스센서 및 이의 제조방법이 개시된다. 본 발명에 의한 광촉매 함유 다공성 나노섬유를 이용한 가스센서는 센싱전극들이 패터닝되고 상기 센싱전극들 사이에 광촉매 함유 다공성 나노섬유가 로딩된 센싱기판; 및 상기 센싱기판과 이격되어 설치되는 UV 램프;를 포함하여 이루어진다. 본 발명에 의한 가스센서에 의할 경우, 상온에서도 높은 감도와 매우 빠른 응답속도 및 회복속도를 가지는 신뢰성 있는 가스센서를 얻을 수 있게 된다.
Abstract:
PURPOSE: A gas sensor using an optical catalyst porous nano fiber and a manufacturing method thereof are provided to form a nano fiber containing an optical catalyst with electric radiation and to manufacture a reliable gas sensor with a rapid responding speed, a recovery speed, and high sensitivity under room temperature by vaporizing the nano fiber after oxidizing, carbonizing, and activating sensing electrodes. CONSTITUTION: A gas sensor using an optical catalyst porous nano fiber comprises a sensing substrate and an UV lamp. Sensing electrodes are patterned on the sensing substrate and an optical catalyst porous nano fiber is loaded in between the sensing electrodes. The UV lamp is installed to be spaced from the sensing substrate.