Abstract:
본 발명은 흑연 층간 화합물(Graphite Intercalation Compound : GIC)을 제 조하고 그것을 이용해 그래핀(graphene)을 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명 은 (a) 알칼리 금속 염 또는 알칼리 토금속 염으로부터 알칼리 금속 또는 알칼리 금속 이온 또는 알칼리 토금속 또는 알칼리 토금속 이온을 얻는 단계; (b) 상기 알 칼리 금속 또는 알칼리 금속 이온 또는 알칼리 토금속 또는 알칼리 토금속 이온을 이용하여 흑연 층간 화합물을 형성하는 단계; 및 (c) 상기 흑연 층간 화합물을 분 산시켜 그래핀을 얻는 단계를 포함한다. 본 발명은 값이 싸고 안전한 염을 이용함 으로써 낮은 가격으로 쉽게 흑연 층간 화합물을 제조하고, 그것을 통해 그래핀을 얻어냄으로써 그래핀의 제조 가격을 낮출 수 있으며, 쉽게 그래핀을 대량 생산할 수 있다.
Abstract:
탄소 나노튜브 및 그래핀의 제조 방법에 있어서, 탄소 나노튜브 전구체, 그래핀 전구체 및 층간 삽입 화합물의 혼합물을 제조한다. 혼합물을 열처리하여 층간 삽입 복합체를 제조한다. 층간 삽입 복합체를 용매 내에서 박리시켜 개별 탄소 나노튜브 및 그래핀을 포함하는 박리 용액을 제조한다. 박리 용액으로부터 불순물을 제거한다. 산화에 의한 손상을 억제하면서 층간 삽입 반응을 통해 고순도의 탄소 나노튜브 및 그래핀을 함께 제조할 수 있다.
Abstract:
가스 크로마토그래피용 마이크로 분별기는, 마이크로 칼럼을 정의하는 트렌치를 갖는 베이스 기판 및 상기 마이크로 칼럼 내에 배치되며, 주기성을 가지며 3차원으로 연결된 기공들을 갖는 3차원 다공성 세라믹-고분자 복합체를 포함한다. 상기 3차원 다공성 세라믹-고분자 복합체는, 3차원으로 배열된 나노 쉘 어레이를 형성하는 세라믹 나노구조체 및 상기 세라믹 나노구조체의 표면에 결합되며 고분자 반응 활성화 물질을 포함하는 반응 활성화층을 포함한다. 상기 3차원 다공성 세라믹-고분자 복합체의 두께는 10㎛ 내지 20㎛이고, 상기 3차원 다공성 세라믹-고분자 복합체의 칼럼 길이는 30cm 내지 70cm이고, 상기 세라믹 나노구조체의 쉘 두께는 20nm 내지 60nm이다. 상기 마이크로 분별기는 향상된 분별 성능 및 내구성을 가질 수 있다.
Abstract:
개시된 보안 인쇄용 잉크 조성물은 그래핀 양자점 복합체를 포함한다. 상기 그래핀 양자점 복합체는 하이드록시기를 갖는 유전 매트릭스 및 상기 유전 매트릭스에 분산되며 산소 함량이 10 at% 이하인 그래핀 양자점을 포함하며, 상온에서 인광을 방출하는 잔광 특성을 갖는다.
Abstract:
그래핀의 결정립의 크기를 증가시키는 그래핀 제조 방법을 제공한다. 본 발명에 따른 그래핀 제조 방법에서는, 전이금속으로 이루어진 촉매층이 형성된 기판을 챔버 내에 장입한 후, 상기 챔버 내에 기상 탄소 공급원을 공급한다. 상기 촉매층을 국부적으로 가열하되 가열 부위를 이동시키는 연속적인 열처리를 실시하여 상기 촉매층 안에 탄소 성분을 고용시킨 후 고용시킨 탄소 성분으로부터 상기 촉매층 표면에 그래핀을 석출시킨다.
Abstract:
생체 모방형 고신축성 전도성 건식 접착 패치의 제조 방법에서, 풋팅 효과(footing effect)를 이용하여 절연층을 포함하는 반도체 기판을 식각하여, 복수의 홀들을 포함하는 몰드(mold)를 마련한다. 1차원 전도성 필러(filler) 및 2차원 전도성 필러가 혼합된 혼합 전도성 필러를 액상 탄성체에 분산시켜, 전도성 고분자 복합체를 마련한다. 복수의 홀들에 주입되도록, 전도성 고분자 복합체를 몰드 상에 도포한다. 몰드 상에 도포된 전도성 고분자 복합체를 후처리하고 몰드를 제거하여, 복수의 홀들에 대응하는 복수의 미세 기둥 구조들(micropillars)을 포함하는 전도성 건식 접착 구조체를 획득한다. 각 미세 기둥 구조는 몸통부 및 평면 상에서 몸통부보다 넓은 면적을 갖도록 몸통부 상에 형성되는 스파튤라(spatula) 형태의 팁(tip)부를 포함한다.
Abstract:
고신축성 3차원 전도성 나노 네트워크 구조체의 제조 방법에서, 주기적인 망상으로 분포된 패턴을 포함하는 3차원 나노 구조화된 다공성 탄성체를 형성한다. 3차원 나노 구조화된 다공성 탄성체의 표면을 친수성 상태로 변화시킨다. 3차원 나노 구조화된 다공성 탄성체의 표면 상에 고분자 물질을 콘포말(conformal) 접착시킨다. 전도성 물질이 분산된 전도성 용액을 함침(infiltration)하여 3차원 나노 구조화된 다공성 탄성체의 표면을 웨팅(wetting)시킨다. 전도성 용액의 용매를 증발시키고 고분자 물질을 제거하여, 3차원 나노 구조화된 다공성 탄성체와 결합된 3차원 전도성 네트워크를 형성한다.
Abstract:
본 발명은 다공성의 3차원 나노구조를 갖는 고분자 재료내에 각각의 축방향으로 규칙적이거나 또는 불규칙적인 형태를 갖는 1~2000 nm 범위의 나노사이즈의 기공들이 3차원적으로 서로 연결되거나 또는 부분적으로 서로 연결된 형태를 나타내고, 상기 나노사이즈의 기공들과 상기 다공성의 나노구조를 갖는 재료에 의해 이루어지는 주기적인 3차원 다공성 나노구조 패턴을 가지며, 상기 3차원 다공성 나노구조 패턴에 의한 응력분산 효과를 통하여 고분자 벌크재료의 신축한계 이상의 고신축성을 구현할 수 있는, 3차원 나노구조화된 다공성의 신축성 고분자 재료 및 이의 제조방법을 제공한다.
Abstract:
그래핀의 제조 방법에 있어서, 촉매층이 증착된 기판을 챔버 내에 로딩한다. 상기 챔버 내에 탄소 소스 가스를 공급한다. 국부적 가열원을 이용하여 상기 촉매층의 제1 부분을 가열함으로써, 상기 촉매층의 상기 제1 부분에 탄소 성분을 고용시킨다. 상기 국부적 가열원을 이동시켜 상기 촉매층의 상기 제1 부분을 냉각시킴과 동시에 다른 위치의 제2 부분을 가열하여 상기 촉매층 상에 연속적인 열처리를 수행함으로써, 상기 촉매층 상에 상기 고용된 탄소 성분으로부터 석출된 그래핀층을 형성한다.
Abstract:
개시된 사전 농축기는, 트렌치를 갖는 베이스 기판, 상기 트렌치 내면을 따라 콘포말하게 배치되는 금속층 및 상기 트렌치 내부에 상기 금속층 위에 배치되며, 3차원으로 서로 연결되는 정렬된 기공을 갖는 3차원 다공성 나노구조물을 포함한다. 상기 사전 농축기는, 시료의 농축 성능 및 농축된 시료의 열탈착 효율을 개선할 수 있다.