Abstract:
본 발명은 알카리 금속 또는 알카리 토금속의 유기 카르복실산염, 알콕시염, 수산염, 페녹시염, 유기 설폰산염, 유기인산염, 설폰산염, 인산염, 탄산염 중에서 선택되는 어느 하나이상의 알카리 금속염 또는 알카리 토금속염과 몰리브덴 칼코게나이드 분말을 혼합하고 가열함으로써, 알카리 금속 또는 알카리 토금속 이온이 층간에 삽입된 몰리브덴 칼코게나이드 층간 화합물을 제조하는 단계, 상기 알카리 금속 또는 알카리 토금속 이온이 층간에 삽입된 몰리브덴 칼코게나이드로부터 삽입된 알카리 금속 또는 알카리 토금속 이온이 제거됨으로써 박편화되며, 상기 알카리 금속염 또는 알카리 토금속염으로 표면처리된 몰리브덴 칼코게나이드를 제조하는 단계, 및 상기 박편화된 몰리브덴 칼코게나이드를 pH가 조절된 수용액에 분산시키는 단계를 포함하는 박편화된 몰리브덴 칼코게나이드의 발광특성을 조절하는 방법에 관한 것이다.
Abstract:
The present invention relates to a graphene manufacturing method and, more specifically, to a graphene manufacturing method using an organic solvent and includes a step of forming a graphene dispersed liquid by adding graphite into quinoline; a step of centrifugally separating the graphene dispersed liquid; and a step of extracting graphene from a top layer of the graphene dispersed liquid.
Abstract:
본 발명은 그래핀 표면 개질 방법에 관한 것으로, 상세하게는 비산화된 그래핀과 유기공액고분자를 인시투(in-situ) 반응시켜 π-π 상호작용으로 결합시킴으로써 카르복실기, 슬폰기, 설페이드기 등에서 선택된 이온성 관능기로 표면이 개질된 그래핀을 제조하는 방법에 관한 것이다. 이렇게 제조된 표면 개질 그래핀은 비공유 기능기에 따라 물, 유기 용매 및 고분자 매질 내에 분산성이 우수하고 π-π 상호작용을 통한 물리적인 결합을 이용한 비 파괴적인 방법으로 개질하기 때문에 그래핀의 손상을 초래하지 않아 그래핀 고유의 우수한 기계적, 전기적, 열적 물성을 유지할 수 있다.
Abstract:
The present invention provides an air electrode for a lithium-air battery: which uses a metal oxide nanorod composite bound to graphene or reduced graphene oxide and having excellent catalytic activity as an air electrode of the lithium-air battery, for obtaining high capacity and improving rate capability due to the excellent electric conductivity and high specific surface area properties of graphene; and uses a one-dimensional metal oxide nanorod with nanopores as a catalyst for promoting the combination and separation of lithium and air and securing 10,000 mAh/g or more of discharge capacity and hundreds of cycles or longer lifetime and stability during a charging and discharging process at 1000 mAh/g.
Abstract:
The present invention relates to a graphene manufacturing method and graphene manufactured by the same. The graphene manufacturing method according to the present invention enables the mass production of graphene at low temperatures with a safe and simple process by utilizing a metallic salt hydrate, thereby obtaining economic efficiency and being effective. [Reference numerals] (AA) Expanded graphite;(BB) Natural graphite