나노결정 금속 유기 골격체를 템플레이트로 사용하는 다중금속 원소가 삽입된 직육면체형의 산화아연 나노 결정체의 제조 방법
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:KR101595819B1

    公开(公告)日:2016-02-22

    申请号:KR1020140128119

    申请日:2014-09-25

    CPC classification number: C01G9/02 B82Y40/00 C01P2004/64

    Abstract: 본발명은금속유기골격체템플레이트를사용하는다중금속원소가삽입된직육면체형의산화아연나노결정체의제조방법이다. 보다상세하게는 1 nm 기공의 3차원다공성물질인 MOF-5를 100 nm 크기로제조하는단계와, 삽입할금속원소를클로로포름용액에담가 MOF-5의중심부의미세기공까지금속이온이침투시킨후 건조하여 MOF-5에잔여하는클로로포름용액을제거하는단계와, 400∼700℃로소결시켜테레프탈릭산은연소되어방출되고 MOF-5의미세기공지지물질중에서중심금속이온인아연이온과삽입되어져있던금속이온들은그 상태로산화되어 100 nm 크기로유지되는다중금속이삽입된산화아연을제조하는단계로구성된다. 본발명의금속산화물은나노입자및 결정체의제조, 보안용유색자성체도료의제조및 촉매반응시미세제어등에사용할수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及使用金属 - 有机骨架作为模板的多金属掺杂的长方体状氧化锌纳米晶体的制造方法。 更具体地说,本发明的制造方法包括:将具有每个孔尺寸为1nm的三维多孔材料的金属 - 有机骨架(MOF-5)制造成尺寸为100的步骤 纳米; 将待掺杂的金属元素浸入氯仿溶液中以使金属离子渗透到MOF-5核心的细孔中,干燥除去留在MOF-5内的氯仿溶液的步骤; 以及通过在400〜700℃下烧结MOF-5来烧制和释放对苯二甲酸并氧化掺杂的金属离子以使其尺寸恒定在100nm的步骤,制造多金属掺杂的氧化锌。 本发明的金属氧化物可用于制造纳米颗粒和晶体,为安全目的制造彩色磁性涂料,催化剂反应期间精细控制等。

    이종기공구조를 갖는 다공성 금속유기골격구조 결정체와 그의 제조방법
    2.
    发明授权
    이종기공구조를 갖는 다공성 금속유기골격구조 결정체와 그의 제조방법 有权
    多孔金属有机结构晶体中的顺序异质性及其制备方法

    公开(公告)号:KR101328592B1

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:KR1020110085497

    申请日:2011-08-26

    Abstract: 본 발명은 금속이온 전구체 및 유기 다리 리간드를 용매에 용해시키는 제1단계; (ii) 상기 유기 다리 리간드의 첨가량 대비 1배 초과 1.5배 이하의 분자량을 갖는 기공 유도체를 첨가하거나, 상기 유기 다리 리간드의 첨가량 대비 0.3배 이상 0.8배 이하의 분자량을 갖는 기공 유도체를 첨가하는 제2단계; 및 (iii) 상기 첨가 후 2시간 이상 4시간 이하 동안 가열하여 유기금속 리간드를 제조하는 제3단계; 를 포함하는 금속유기골격구조체의 제조방법에 관한 것으로 상기 금속유기골격구조체는 기공이 구조체의 모든 부분에 퍼져 있는 스폰지 형상 또는 기공이 구조체의 중심으로 부터 50% 이내의 중심부에만 존재하는 스폰지 형상인 것을 특징으로 한다.
    본 발명의 기공 유도체는 성장하는 금속유기골격구조체 결정에 카르복실기를 활용하여 결합하고 카본 체인의 긴 꼬리를 사용하여 주변의 결정성장을 국부적으로 방해함으로서 이종 기공구조를 가지는 금속유기골격구조체를 형성한다. 또한 이종 기공구조를 가지는 금속유기골격구조체는 기체저장 활용에 있어 더욱 향상된 특성을 보여주었다.

    이종기공구조를 갖는 다공성 금속유기골격구조 결정체와 그의 제조방법
    4.
    发明公开
    이종기공구조를 갖는 다공성 금속유기골격구조 결정체와 그의 제조방법 有权
    多孔金属有机框架晶体中的异质性及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020130022701A

    公开(公告)日:2013-03-07

    申请号:KR1020110085497

    申请日:2011-08-26

    Abstract: PURPOSE: A porous metal organic framework crystal with a heterogeneous pore structure is provided to improve gas storage performance and catalytic activity. CONSTITUTION: A method for preparing a porous metal organic framework crystal with a heterogeneous pore structure comprises: a step of dissolving metal ions and an organic bridge ligand precursor in a solvent; and a step of adding a porous derivative and heating the same for 2-4 hours to prepare an organic metal ligand. The metal organic framework has a sponge form.

    Abstract translation: 目的:提供具有不均匀孔结构的多孔金属有机骨架结构,以改善气体储存性能和催化活性。 构成:制备具有不均匀孔结构的多孔金属有机骨架晶体的方法包括:将金属离子和有机桥配体前体溶解在溶剂中的步骤; 和加入多孔衍生物并加热2-4小时以制备有机金属配体的步骤。 金属有机骨架具有海绵形式。

    비공유 전자쌍을 갖는 원소가 담지된 금속유기골격체를 이용한 에너지 저장체용 전극재료, 이를 포함하는 에너지 저장체 및 분석방법
    5.
    发明授权
    비공유 전자쌍을 갖는 원소가 담지된 금속유기골격체를 이용한 에너지 저장체용 전극재료, 이를 포함하는 에너지 저장체 및 분석방법 有权
    使用具有非共价电子对的金属有机骨架承载元件的能量存储用电极材料,含有其的能量储存材料和分析方法

    公开(公告)号:KR101829446B1

    公开(公告)日:2018-02-19

    申请号:KR1020160006229

    申请日:2016-01-19

    Abstract: 금속유기골격체인에너지저장체용전극재료로, 금속유기골격체의유기리간드에는비공유전자쌍을가지는원소가도핑된것을특징으로하는에너지저장체용전극재료가제공된다. 본발명에따른에너지저장체용전극재료는금속유기골격체의유기리간드에비공유전자쌍을갖는원소가도핑된구조이다. 본발명에따른전극재료에도핑된원소의비공유전자쌍은, 체인길이가긴 폴리설파이드 (High-order polysulfide)와결합하여리튬메탈로의이동을방지하여, 사이클특성에좋은영향을발생시킨다. 그결과, 본발명에따라질소가도핑된금속유기골격체는양극으로서리튬-황배터리와같은에너지저장체의사이클특성을향상시킬수 있다.

    Abstract translation: 所述金属 - 有机骨架链cheyong能量存储作为电极材料的有机配体,金属有机骨架材料上设置有能量存储cheyong电极材料,其特征在于具有孤对掺杂的元素。 根据本发明的能量存储cheyong电极材料是具有掺杂到金属 - 有机骨架材料的有机配体孤对电子结构的元件。 孤对在根据本发明的电极材料中的掺杂元素的,在含链长的组合是长多硫化物(高阶多硫化物),以防止锂金属的运动,导致在循环特性产生积极影响。 其结果是,金属有机骨架材料具有根据本发明一个氮掺杂是锂作为阳极能够提高电池的能量存储元件的循环特性,如硫。

    모체 금속-유기 골격체 내부에 나노 금속-유기 골격체가 포함된 금속-유기 복합 골격체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 기체 저장체
    6.
    发明授权
    모체 금속-유기 골격체 내부에 나노 금속-유기 골격체가 포함된 금속-유기 복합 골격체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 기체 저장체 有权
    - - - 金属 - 有机骨架复合材料,其纳米金属 - 有机骨架包含在主体金属 - 有机骨架中,其制备方法和包含其的储气体

    公开(公告)号:KR101702652B1

    公开(公告)日:2017-02-03

    申请号:KR1020150130343

    申请日:2015-09-15

    Abstract: 본발명은모체금속-유기골격체내부에나노금속-유기골격체가포함된금속-유기복합골격체, 이의제조방법및 이를이용한기체저장체에관한것으로, 보다상세하게는서로다른금속및 유기리간드를포함하고있는모체의금속-유기골격체와나노금속-유기골격체를이용하는기술로서, 모체금속-유기골격체내부에나노금속-유기골격체를담지시킴으로써금속-유기복합골격체를제조하고, 이를통하여모체금속-유기골격체와담지된나노금속-유기골격체의계면에결함(Defect)을형성시킴으로써, 기체저장효율이크게향상되는기체저장체로응용할수 있다. 또한, 본발명을통하여합성된금속-유기복합골격체의경우에는매우넓은비표면적을가지고있어서기체흡착제로서그 효율이매우높고, 수소, 이산화탄소, 메탄의저장능력이우수하여산업적응용에있어서도매우뛰어난특성을보이며, 여러가지금속과유기리간드의조합을통하여고온, 고압그리고수분에도견딜수 있는물질을합성하면공장의굴뚝에서나오는이산화탄소를바로포집하거나물속에있는다른오염물질을흡착시킬수 있어필터로의응용도가능하다.

    Abstract translation: 公开了一种金属 - 有机骨架复合材料,其包括主体金属 - 有机骨架和嵌入在主体金属 - 有机骨架中的纳米金属 - 有机骨架。 主体金属 - 有机骨架和纳米金属 - 有机骨架包括不同的金属和有机配体。 金属 - 有机骨架复合材料具有将纳米金属 - 有机骨架嵌入主体金属 - 有机骨架中的结构。 由于这种结构,在主体金属 - 有机骨架和纳米金属 - 有机骨架之间的界面处形成缺陷,使得能够将金属 - 有机骨架复合材料应用于气体储存器,从而大大提高了储气效率。 由于其非常大的比表面积,金属 - 有机骨架复合材料可以用作非常高效率的气体吸附剂。 此外,金属 - 有机骨架复合材料对于氢,二氧化碳和甲烷具有高的储存能力,因此从工业应用的观点来看是非常有吸引力的。 可以将金属和配体结合起来,使得金属 - 有机骨架复合材料对压力,温度和水均具有高度的抗性。 因此,金属有机骨架复合材料也可应用于可直接从工厂烟囱捕获二氧化碳或可吸附水中污染物的过滤器。 还公开了使用金属 - 有机骨架复合材料制备金属 - 有机骨架复合材料和气体储存器的方法。

    리튬을 이용한 금속 산화물이 재배열된 나노 결정의 에너지 저장 장치 및 이를 이용한 슈퍼커패시터

    公开(公告)号:KR102255622B1

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:KR1020140181261

    申请日:2014-12-16

    Abstract: 본발명은리튬을이용한금속산화물이재배열된나노결정및 에너지저장장치및 이를이용한슈퍼커패시터(Supercapacitor)에관한것이다. 보다상세하게는전이금속나노입자를비표면적이넓은탄소계열의지지체에분산한다음, 환원력이강한리튬이온을이용하여지지체위에서분산및 재배열시킴으로서, 재배열된금속입자는 1나노크기미만의원자단위의입자로지지체위에분산및 재배치되는것을특징으로하는에너지저장장치이다. 또한이를이용한슈퍼커패시터에관한것이다. 본발명의재배열된금속입자의에너지저장장치는금속산화물재배열전 보다수 배높은정전용량을나타내었다. 또한재배열된금속입자는 1나노미만의원자단위크기의입자이기때문에입자간간섭이사라져서 100,000 사이클이상에서도성능이 100% 유지되는넘는수명특성을나타낸다.

    리튬을 이용한 금속 산화물이 재배열된 나노 결정의 에너지 저장 장치 및 이를 이용한 슈퍼커패시터
    8.
    发明公开
    리튬을 이용한 금속 산화물이 재배열된 나노 결정의 에너지 저장 장치 및 이를 이용한 슈퍼커패시터 审中-实审
    用于能源储存和超级储存的金属氧化物纳米晶体的诱导性还原

    公开(公告)号:KR1020160073013A

    公开(公告)日:2016-06-24

    申请号:KR1020140181261

    申请日:2014-12-16

    Abstract: 본발명은리튬을이용한금속산화물이재배열된나노결정및 에너지저장장치및 이를이용한슈퍼커패시터(Supercapacitor)에관한것이다. 보다상세하게는전이금속나노입자를비표면적이넓은탄소계열의지지체에분산한다음, 환원력이강한리튬이온을이용하여지지체위에서분산및 재배열시킴으로서, 재배열된금속입자는 1나노크기미만의원자단위의입자로지지체위에분산및 재배치되는것을특징으로하는에너지저장장치이다. 또한이를이용한슈퍼커패시터에관한것이다. 본발명의재배열된금속입자의에너지저장장치는금속산화물재배열전 보다수 배높은정전용량을나타내었다. 또한재배열된금속입자는 1나노미만의원자단위크기의입자이기때문에입자간간섭이사라져서 100,000 사이클이상에서도성능이 100% 유지되는넘는수명특성을나타낸다.

    Abstract translation: 本发明涉及使用锂重新布置金属氧化物的纳米晶体,能量存储装置和使用其的超级电容器。 特别地,本发明涉及一种能量储存装置,其中重新排列的金属颗粒在具有1纳米尺寸的原子单元的颗粒的载体上扩散和重新排列,通过将过渡金属纳米颗粒扩散到具有 宽比表面积,然后通过使用具有强还原力的锂离子扩散并重新排列载体上的过渡金属纳米颗粒。 此外,本发明涉及使用该超级电容器的超级电容器。 本发明的重排金属颗粒的储能装置显示了在金属氧化物重排之前几倍的电容。 此外,除去颗粒之间的干扰,因为重排的金属颗粒是原子单位尺寸小于1纳米的颗粒。 因此,能量存储装置示出了其中100%的性能保持在100,000次以上的服务提升特性。

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