지지체가 필요 없는 금속 나노선 및 3차원 금속 나노 촉매의 제조방법

    公开(公告)号:KR101816800B1

    公开(公告)日:2018-01-10

    申请号:KR1020150128862

    申请日:2015-09-11

    Abstract: 본발명은지지체가필요없는금속나노선및 3차원금속나노촉매의제조방법에관한것으로 (A) 요철이형성된트렌치기판에하이드록시가치환된제1 고분자를코팅후 오븐에서처리하는단계; (B) 오븐처리된트렌치기판상면에실리콘이적어도한쪽블록에포함된블록공중합체를코팅하는단계; (C) 블록공중합체가코팅된트렌치기판을어닐링하는단계; (D) 어닐링된트렌치기판을이온에칭(RIE)하여패턴을형성하며블록공중합체를산화실리콘(SiOx)로전환하는단계; (E) 산화실리콘패턴을하이드록시가치환된제2 고분자로코팅후 오븐에서처리하는단계; (F) 오븐처리된산화실리콘패턴상면에아크릴수지를코팅하는단계; (G) 산화실리콘패턴과코팅된아크릴수지를분리하여아크릴수지의일면에패턴과동일한형상으로다수개의음각이형성되는단계; (H) 다수개의음각사이에위치한아크릴수지의직선기둥을따라금속나노선을증착시키는단계; 및 (I) 금속나노선이증착된아크릴수지의금속나노선이기판에위치하도록부착한후 아크릴수지를제거하여지지체가없는금속나노선을제조하는단계;를포함함으로써, 3차원나노촉매를제조할수 있으며카본지지체가없어열화현상을최소화하고얇은두께로인해물질의이동거리감소와물배출이원활하다.

    지지체가 필요 없는 금속 나노선 및 3차원 금속 나노 촉매의 제조방법
    5.
    发明公开
    지지체가 필요 없는 금속 나노선 및 3차원 금속 나노 촉매의 제조방법 审中-实审
    制造金属纳米线和三维金属纳米晶体的方法

    公开(公告)号:KR1020170031401A

    公开(公告)日:2017-03-21

    申请号:KR1020150128862

    申请日:2015-09-11

    Abstract: 본발명은지지체가필요없는금속나노선및 3차원금속나노촉매의제조방법에관한것으로 (A) 요철이형성된트렌치기판에하이드록시가치환된제1 고분자를코팅후 오븐에서처리하는단계; (B) 오븐처리된트렌치기판상면에실리콘이적어도한쪽블록에포함된블록공중합체를코팅하는단계; (C) 블록공중합체가코팅된트렌치기판을어닐링하는단계; (D) 어닐링된트렌치기판을이온에칭(RIE)하여패턴을형성하며블록공중합체를산화실리콘(SiOx)로전환하는단계; (E) 산화실리콘패턴을하이드록시가치환된제2 고분자로코팅후 오븐에서처리하는단계; (F) 오븐처리된산화실리콘패턴상면에아크릴수지를코팅하는단계; (G) 산화실리콘패턴과코팅된아크릴수지를분리하여아크릴수지의일면에패턴과동일한형상으로다수개의음각이형성되는단계; (H) 다수개의음각사이에위치한아크릴수지의직선기둥을따라금속나노선을증착시키는단계; 및 (I) 금속나노선이증착된아크릴수지의금속나노선이기판에위치하도록부착한후 아크릴수지를제거하여지지체가없는금속나노선을제조하는단계;를포함함으로써, 3차원나노촉매를제조할수 있으며카본지지체가없어열화현상을최소화하고얇은두께로인해물질의이동거리감소와물배출이원활하다.

    Abstract translation: 本发明包括涂料的步骤和在该(A)权利要求1的再羟基取代的聚合物上的金属纳米线的制造方法和三维纳米金属催化剂形成的基板的凹凸的沟槽不必支持在烘箱中处理; (B)在烘箱处理的沟槽衬底的上表面上的至少一个块中涂覆含有硅的嵌段共聚物; (C)将涂有嵌段共聚物的沟槽衬底退火; (D)对经退火的沟槽衬底进行离子蚀刻(RIE)以形成图案并将所述嵌段共聚物转化为氧化硅(SiOx); (E)用被羟基取代的第二聚合物涂覆氧化硅图案并在烘箱中处理; (F)在经烘箱处理的氧化硅图案的顶表面上涂覆丙烯酸树脂; (G)除去氧化硅图案,并用相同的形状上具有多个凹形式的丙烯酸类树脂的一侧的图案涂布丙烯酸类树脂的步骤; (H)沿位于多个凹刻角之间的丙烯酸树脂的直柱沉积金属纳米线; 产生通过包括三维纳米催化剂;(I)和,以制备随后的金属或金属纳米线路径连接,以便被定位在所述基底上,以除去所述丙烯酸类树脂不具有沉积的丙烯酸类树脂的金属纳米线的支撑 它没有碳质支撑并使腐蚀最小化,薄的厚度减少了材料的移动距离和平稳的排水。

    수성 용매에서 공정이 가능한 폴리티오펜 나노와이어 및 그 제조방법
    6.
    发明公开
    수성 용매에서 공정이 가능한 폴리티오펜 나노와이어 및 그 제조방법 有权
    可水加工聚噻吩纳米线及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020160146039A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:KR1020150082584

    申请日:2015-06-11

    Inventor: 김범준 김형준

    Abstract: 본발명은수성용매에서공정이가능한폴리티오펜나노와이어에관한것으로, 구체적으로아지드(azide)-기능화된 P3HT(poly-3-hexylthiophene)을용액조립(solution assembly), 광-가교(photo-crosslinking), 및알킨-말단을가진분자로기능화(functionalization with alkyne-terminated molecules)하여제조된, 수성용매에서공정이가능한폴리티오펜(polythiophene) 나노와이어에관한것이다. 본발명에따른기능화된 P3HT-PEG 나노와이어는효과적인전하수송을하는나노구조및 전자특성을유지하면서다양한알코올및 물에서안정적으로분산될수 있으므로, 환경적으로양호한용매인물과알코올로부터효율적인전기소자의공정을가능하게한다.

    막대―코일 접합 공중합체 상용화제를 포함하는 폴리머 태양전지
    7.
    发明授权
    막대―코일 접합 공중합체 상용화제를 포함하는 폴리머 태양전지 有权
    聚合物太阳能电池包括rod-g-线圈共聚物增容剂

    公开(公告)号:KR101680555B1

    公开(公告)日:2016-11-30

    申请号:KR1020150105122

    申请日:2015-07-24

    CPC classification number: Y02E10/50

    Abstract: 본발명은막대-코일접합공중합체상용화제를포함하는폴리머태양전지에관한것으로서, 보다구체적으로는폴리머와풀러렌유도체(fullerene derivative)의벌크이종접합(Bulk heterojunction) 구조를가지는활성층을구비하는폴리머태양전지에있어서, 상기활성층에알킬기가부착된전도성고분자가중합된제1 폴리머와풀러렌유도체와의초분자상호반응이가능한제2 폴리머가접합된공중합체를상용화제로서포함하는것을특징으로하는폴리머태양전지에관한것이다. 본발명에서는폴리머(polymer)를포함하는전자주개영역과풀러렌유도체(fullerene derivative)를포함하는전자받개영역의벌크이종접합(bulk heterojunction) 구조를포함하는활성층(active layer)을포함하여구성되며, 상기활성층에는, 알킬기(alkyl group)가부착된전도성고분자가중합된제1 폴리머; 및상기제1 폴리머의하나이상의단위체(monomer)에접합(graft)되어공중합체를형성하는제2 폴리머를포함하여구성되는상용화제(compatibilizer)가포함되고, 상기제2 폴리머는상기풀러렌유도체와초분자상호반응(supramolecular interaction)을형성할수 있는것을특징으로하는폴리머태양전지를개시한다.

    폴리티오펜에 기반한 접합 공중합체 및 그 제조 방법
    8.
    发明公开
    폴리티오펜에 기반한 접합 공중합체 및 그 제조 방법 有权
    聚对苯二甲酸乙二醇酯共聚物及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020160003983A

    公开(公告)日:2016-01-12

    申请号:KR1020140081980

    申请日:2014-07-01

    Inventor: 김범준 김형준

    CPC classification number: C08G75/06 C08G75/10 C08G81/00 H01L51/42

    Abstract: 본발명은폴리티오펜(polythiophene)에기반한접합공중합체및 그제조방법에관한것으로서, 구체적으로는아지드기가부착된폴리티오펜의제1 중합체와종단에알킨기가부착된접합체에고주파-도움클릭반응(microwave-assisted click reaction)을통하여형성하는폴리티오펜기반접합공중합체및 그제조방법에관한것이다. 본발명은 (a) 알킬기(alkyl group)가부착된티오펜(thioephene)이중합된제1 중합체와소정의접합체를준비하는단계; 및 (b) 클릭반응(click reaction)을통하여상기접합체가제1 중합체에접합(graft)된공중합체를형성하는단계를포함하며, 여기서, 상기접합체는사슬성장중합법(chain growth polymerization)으로형성이가능한제2 중합체이거나, 고분자이거나, 발광성단분자이고, 이때, 상기알킬기의일부또는전부의종단에는아지드기(azide group)가도입되어있으며, 상기접합체의종단에는알킨기(alkyne group)가도입되어있어, 상기알킨기가상기아지드기와반응하면서접합구조를형성하는것을특징으로하는접합공중합체의제조방법을개시한다.

    Abstract translation: 聚噻吩接枝共聚物及其制备方法技术领域本发明涉及聚噻吩接枝共聚物及其制备方法。 更具体地说,聚噻吩接枝共聚物是通过对其上附着有叠氮基的聚噻吩的第一聚合物和在其末端连接有炔基的共轭物进行微波辅助的点击反应形成的。 制备本发明聚噻吩接枝共聚物的方法包括以下步骤:(a)制备其中连接有烷基的噻吩聚合的第一聚合物和预定的共轭物; 和(b)通过点击反应形成共轭物接枝到第一聚合物上的共聚物。 本文中,缀合物可以是可以通过链增长聚合,大分子或发光单分子形成的第二聚合物。 在这种情况下,将叠氮基引入部分或全部烷基的末端,并且将炔基引入到缀合物的末端,因此炔基与叠氮基反应形成连接结构 。

    전기화학실험기법을 이용한 스테인리스강의 응력부식 저항성 평가 방법
    10.
    发明公开
    전기화학실험기법을 이용한 스테인리스강의 응력부식 저항성 평가 방법 无效
    电化学技术对不锈钢的应力腐蚀评估方法

    公开(公告)号:KR1020140084475A

    公开(公告)日:2014-07-07

    申请号:KR1020120153606

    申请日:2012-12-26

    Inventor: 김형준 권혁상

    CPC classification number: G01N17/02 G01N17/006 G01N27/26

    Abstract: Provided in the present invention is a stress corrosion resistance evaluation method for stainless steel using an electrochemical test technique. According to an embodiment of the present invention, the stress corrosion resistance evaluation method for stainless steel using an electrochemical test technique comprises as follows: a step of performing a scratch electrode test of a stainless steel specimen by immersing the specimen to be evaluated in an aqueous solution containing chlorine (CL); a step of obtaining a current transient curve of the specimen according to the scratch electrode test of the specimen; a step of obtaining a log i(t) vs. 1/q(t) plot graph from the current transient curve; and a step of evaluating the stress corrosion resistance of the specimen using a gradient value (cBV) of the log i(t) vs. 1/q(t) plot. At this time, Formula Ch_(1), and V: potential drop across film, B: constant associated with ion movement, C: constant, M: molecular weight of the film, and z: valence state.

    Abstract translation: 本发明提供一种使用电化学试验技术的不锈钢的耐应力腐蚀性评价方法。 根据本发明的实施方式,使用电化学试验技术的不锈钢的耐应力腐蚀性评价方法包括如下步骤:通过将待评价试样浸渍在不锈钢试样的水溶液 含氯溶液(CL); 根据试样的刮擦电极试验获得样品的电流瞬态曲线的步骤; 从当前瞬态曲线获得log i(t)对1 / q(t)曲线图的步骤; 以及使用log i(t)对1 / q(t)图的梯度值(cBV)来评价样品的耐应力腐蚀性的步骤。 此时,公式Ch_(1)和V:膜上的电位降,B:与离子运动相关的常数,C:常数,M:膜的分子量,z:价态。

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