고분자-탄소화합물 복합재료 및 이의 제조방법
    2.
    发明公开
    고분자-탄소화합물 복합재료 및 이의 제조방법 有权
    聚合碳复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020150124712A

    公开(公告)日:2015-11-06

    申请号:KR1020140051567

    申请日:2014-04-29

    Abstract: 본발명의고분자-탄소화합물복합재료는그래핀과같은탄소화합물의표면을개질하고기능화함으로써탄소화합물의용해도와분산력을개선함과동시에표면에결합되는작용기의종류에따라목적하는용도에따라다양한기능을부여할수 있다. 또한, 상기기능화된탄소화합물을고분자수지가포함된매트릭스에균일하게분산되도록충진시킴으로써, 종래단순탄소화합물을고분자매트릭스에충진할 경우탄소화합물의분산이이루어지지않아복합재료의기계적특성이저하된다는문제를방지하고기계적강도와전기전도성을극대화시킬수 있다.

    Abstract translation: 本发明的聚合物 - 碳化合物复合材料可以使碳化合物如石墨烯改性和官能化,同时改善溶解性和分散性,并且可以根据与表面结合的官能团或预期用途赋予各种功能。 此外,官能化碳化合物被填充均匀地分散在包含聚合物树脂的基质中。 可以防止在填充基体中常规的简单碳化合物时由于不分散碳化合物而降低复合材料的机械性能并最大化机械强度和导电性的问题。

    단일공정을 이용한 탄소소재의 다원소 도핑방법 및 그 용도
    3.
    发明授权
    단일공정을 이용한 탄소소재의 다원소 도핑방법 및 그 용도 有权
    碳材料的单步多原子掺杂方法及其应用

    公开(公告)号:KR101550846B1

    公开(公告)日:2015-09-07

    申请号:KR1020140011466

    申请日:2014-01-29

    Abstract: 본발명은할로겐족과질소원자를포함하는이온성액체(inonic liquid)와산화된그래핀, 그래핀, 탄소나노튜브또는탄소섬유로구성된탄소소재를동시에반응조에넣어준후 열처리해줌으로써열처리과정에서이온성액체가분해되어발생하는질소또는할로겐원소의가스가그래핀, 탄소나노튜브, 또는탄소섬유로구성된탄소소재표면에존재하는산소기능기그룹을제거하는환원반응을일으키는동시에그래핀, 탄소나노튜브, 또는탄소섬유로구성된탄소소재표면에존재하는결함부분과화학적인공유결합을통해서화학적으로도핑되는효과적인다원소도핑탄소소재를제조하는방법및 이러한방법에의하여제조된연료전지촉매로사용이가능한다원소로도핑된탄소소재에대한것이다. 보다구체적으로는내부반응조에는산화된그래핀또는탄소나노튜브를외부반응조에는이온성액체를각각분리되게위치시켜준후 가열에의하여외부반응조의이온성액체가분해되면서발생한가스분자가내부반응조로주입되면서도핑반응이이루어지도록하여외부반응조의이온성액체가열분해되면서발생하는잔존비결정질의탄소물질이내부반응조에존재하지않도록함으로써고순도의다원소로도핑된그래핀또는탄소나노튜브를제조하는방법및 이러한방법에의하여제조된연료전지촉매에대한것이다.

    폴리아크릴로니트릴-탄소나노튜브 복합재의 제조 방법 및 이에 의한 복합재
    5.
    发明授权
    폴리아크릴로니트릴-탄소나노튜브 복합재의 제조 방법 및 이에 의한 복합재 有权
    聚丙烯腈 - 碳纳米管复合材料及其复合材料的制备方法

    公开(公告)号:KR101220947B1

    公开(公告)日:2013-01-11

    申请号:KR1020100133099

    申请日:2010-12-23

    Abstract: 본 발명은 폴리아크릴로니트릴-탄소나노튜브 복합재의 제조 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 본 발명에 따른 유기화된 탄소나노튜브를 형성하는 단계, 상기 유기화된 탄소나노튜브 및 폴리아크릴로니트릴계 수지를 포함하는 전구체 조성물을 형성하는 단계, 및 열처리 하에서 상기 전구체 조성물을 산화하는 단계를 포함하는 폴리아크릴로니트릴-탄소나노튜브 복합재의 제조 방법 및 이에 의한 복합재에 관한 것이다.
    본 발명의 제조 방법에 따르면, 할로겐기 함유 유기화합물로 유기화된 탄소나노튜브를 사용함에 따라, 용매에 대한 탄소나노튜브의 분산성, 및 탄소나노튜브와 아크릴로니트릴계 단량체 또는 중합체와의 상용성(계면 결합력)을 향상시킬 수 있다. 뿐만 아니라, 전구체 조성물에 대한 산화 과정에서 발열량 및 발열 최고온도를 낮출 수 있어, 안정화 반응을 보다 효율적으로 수행할 수 있다.

    플라즈마 방전을 이용한 탄소나노튜브섬유 제조장치, 제조방법 및 그로부터 제조된 탄소나노튜브섬유
    6.
    发明授权
    플라즈마 방전을 이용한 탄소나노튜브섬유 제조장치, 제조방법 및 그로부터 제조된 탄소나노튜브섬유 有权
    用于生产使用等离子体放电的碳纳米管纤维的装置,碳纳米管纤维和碳纳米管制造的生产方法

    公开(公告)号:KR101599494B1

    公开(公告)日:2016-03-03

    申请号:KR1020140173298

    申请日:2014-12-04

    Abstract: 본발명은플라즈마방전을이용하여탄소나노튜브사이의계면결합력이향상된탄소나노튜브섬유를제조하는탄소나노튜브섬유제조장치및 제조방법과이를이용하여제조되는강도가향상된탄소나노튜브섬유에관한것으로, 보다상세하게는탄소나노튜브섬유공급부; 상기탄소나노튜브섬유를구성하는개개의탄소나노튜브사이의계면에서의결합력을향상시키는플라즈마방전장치; 및상기플라즈마방전장치에의하여탄소나노튜브사이의계면결합력이향상된탄소나노튜브섬유를권취하는탄소나노튜브섬유권취부;를포함하는것을특징으로하는플라즈마방전을이용한탄소나노튜브섬유제조장치, 제조방법및 이로부터제조되는고강도의탄소나노튜브섬유에대한것이다.

    Abstract translation: 碳纳米管纤维的制造方法及其制造方法技术领域本发明涉及一种制造碳纳米管纤维的装置和方法,其中,使用等离子体放电的碳纳米管之间具有增强的界面结合力的碳纳米管纤维被制造,由此制造具有增强强度的碳纳米管纤维, 涉及通过使用等离子体放电制造碳纳米管纤维的装置和方法,以及由此制造的具有高强度的碳纳米管纤维,其中所述装置包括:碳纳米管纤维供应部分; 等离子体放电器增强形成碳纳米管纤维的碳纳米管之间的每个界面上的结合力; 以及碳纳米管纤维卷绕部,其在由等离子体放电器增强的碳纳米管之间缠绕具有界面结合力的碳纳米管纤维。

    열분해 가스 도핑에 의한 고강도 고전도성 탄소나노튜브섬유의 제조방법 및 이에 따라 제조된 탄소나노튜브섬유
    7.
    发明授权
    열분해 가스 도핑에 의한 고강도 고전도성 탄소나노튜브섬유의 제조방법 및 이에 따라 제조된 탄소나노튜브섬유 有权
    通过热解气和碳纳米管生产的高强度和导电性碳纳米管纤维的生产方法

    公开(公告)号:KR101531023B1

    公开(公告)日:2015-06-23

    申请号:KR1020140063788

    申请日:2014-05-27

    Abstract: 본발명은질소또는할로겐원소와질소원소를동시에포함하는이온성액체(ionic liquid) 또는아미노산(amino acid)과함께탄소나노튜브섬유를열처리하여고전도성, 고강도의탄소나노튜브섬유를제조하는후처리방법에관한것이다. 요오드원소와질소원소를포함하는이온성액체는열처리과정중에분해되고열 분해된질소가스는탄소나노튜브섬유를구성하는개별탄소나노튜브표면의결함부분에클러스터를형성하여질소도핑된탄소나노튜브를제조한다. 탄소나노튜브의표면에도핑된 질소원소는주변의인접한탄소나노튜브의산소기능기그룹의수소원자와수소결합을형성하여탄소나노튜브섬유를구성하는각각의탄소나노튜브간의계면결합력을향상시키기때문에결과적으로탄소나노튜브섬유의기계적강도를향상시킨다. 또한이온성액체에포함된요오드원소는열처리과정에서요오드화수소로분해되어탄소나노튜브표면에존재하는산소기능기그룹의탈산소화반응(deoxygenation)및흑연화를유도하여탄소나노튜브섬유의전기전도도를향상시킨다. 이와같이본 발명은아미노산또는이온성액체와탄소나노튜브섬유를열처리함으로인해서발생하게되는수소결합과, 요오드그룹에의한탈산소화및 흑연화반응에의해서전기적특성을향상시키면서동시에기계적물성도향상시킬수 있는탄소나노튜브섬유의후처리공정에관한내용이다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种后处理方法,用于通过同时含有氮或氮元素和卤素元素的氨基酸或离子液体热处理碳纳米管纤维来制造高强度且高导电性的碳纳米管纤维。 含有碘元素和氮元素的离子液体在热处理期间分散,并且热分解氮气在包含碳纳米管纤维的单个碳纳米管的表面上的缺陷部分中形成簇,以产生氮掺杂碳纳米管。 由于掺杂在碳纳米管表面上的氮元素与相邻碳纳米管的氧官能团的氢元素形成氢键,结果提高了碳纳米管纤维的机械强度。 此外,离子液体中所含的碘元素通过热处理分解成碘化氢,并且引起存在于碳纳米管表面上的氧官能团的脱氧和石墨化,以改善碳纳米管纤维的导电性。 因此,碳纳米管纤维的后处理方法可以通过脱氧和由碘基引起的石墨化同时改善电特性和机械性能,并且通过用氨基酸热处理碳纳米管纤维形成的氢键 或离子液体。

    폴리아크릴로니트릴-탄소나노튜브 복합재의 제조 방법 및 이에 의한 복합재
    10.
    发明公开
    폴리아크릴로니트릴-탄소나노튜브 복합재의 제조 방법 및 이에 의한 복합재 有权
    聚丙烯腈 - 碳纳米管复合材料及其复合材料的制备方法

    公开(公告)号:KR1020120071522A

    公开(公告)日:2012-07-03

    申请号:KR1020100133099

    申请日:2010-12-23

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of polyacrylonitrile-carbon nanotube composite is provided to use carbon nanotube having improved dispersity into a solvent and miscibility with a polyacrylonitrile based resin, thereby having a stable reaction. CONSTITUTION: A manufacturing method of polyacrylonitrile-carbon nanotube composite comprises: a step of forming an organized carbon nanotubes in chemical formula 1; a step of forming a precursor composition comprising the organized carbon nanotube and the polyacrylonitrile based resin, and a step of oxidizing the precursor composition using heat-treatment. In chemical formula 1, R^1 is a chemical bond, an ester bond(-COO-), or an amide bond(-CONH-), 1-3 of R^2-R^6 are halogen groups(-X), and the remainder being hydrogen groups(-H).

    Abstract translation: 目的:提供聚丙烯腈 - 碳纳米管复合材料的制造方法,使用具有改进的溶剂分散性和与聚丙烯腈类树脂的混溶性的碳纳米管,从而具有稳定的反应。 构成:聚丙烯腈 - 碳纳米管复合材料的制造方法包括:在化学式1中形成有组织的碳纳米管的步骤; 形成包含有组织的碳纳米管和聚丙烯腈基树脂的前体组合物的步骤,以及使用热处理氧化前体组合物的步骤。 在化学式1中,R 1是化学键,R 2 -R 6的酯键(-COO-)或酰胺键(-CONH-),1-3是卤素基团(-X) ,其余为氢基(-H)。

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