Abstract:
본 발명은 폴리이미드 그래핀 복합재료 및 그 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 개질된 그래핀과 염기성 촉매를 폴리이미드 전구체의 중합 단계에 첨가시켜, 기계적 강도와 전기 전도성을 동시에 향상시킬 뿐만 아니라 저온에서 이미드화 반응을 유도할 수 있게 하는 폴리이미드-그래핀 복합재료 및 그 제조방법에 관한 것이다.
Abstract:
본발명의고분자-탄소화합물복합재료는그래핀과같은탄소화합물의표면을개질하고기능화함으로써탄소화합물의용해도와분산력을개선함과동시에표면에결합되는작용기의종류에따라목적하는용도에따라다양한기능을부여할수 있다. 또한, 상기기능화된탄소화합물을고분자수지가포함된매트릭스에균일하게분산되도록충진시킴으로써, 종래단순탄소화합물을고분자매트릭스에충진할 경우탄소화합물의분산이이루어지지않아복합재료의기계적특성이저하된다는문제를방지하고기계적강도와전기전도성을극대화시킬수 있다.
Abstract:
본 발명은 탈수소고리화 반응을 이용한 탄소재료의 후처리 방법, 이를 통하여 후처리 된 탄소재료 및 이를 포함하는 고분자복합재료에 관한 것으로, 보다 상세하게는 일반적으로 제조되는 탄소재료의 결함(defect)을 치유하기 위하여, 탄소재료를 상온에서 탈수소고리화 반응시킴으로써 탄소재료의 구조적 결함을 치유함과 동시에, 탄소재료의 유효 공액사장(effective conjugated length)을 증대시켜 전기전도성의 향상을 가져오는 탈수소고리화 반응을 이용한 탄소재료의 후처리 방법, 이를 통하여 후처리 된 탄소재료 및 이를 포함하는 고분자복합재료에 관한 것이다.
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.
Abstract:
The present invention relates to a method of post-treating a carbon material by using a dehydrocyclization, a carbon material post-treated therewith and a polymer composite including the post-treated carbon material, and more particularly, to a method of post-treating a carbon material by using a dehydrocyclization, a carbon material post-treated therewith and a polymer composite including the post-treated carbon material in which a carbon material is dehydrocyclized at room temperature to cure a defect of the carbon material generally manufactured, such as a structural defect of the carbon material and an effective conjugated length of the carbon material is also increased to improve an electrical conductivity.
Abstract:
The present disclosure relates to a polyimide-graphene composite material and a method for preparing the same, and more specifically, to a polyimide-graphene composite material prepared by adding a modified graphene and a basic catalyst during a polymerization of a polyimide precursor to improve mechanical strength and electrical conductivity and enable an imidization at low temperatures; and to a method for preparing the same.
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).