Abstract:
본 발명은 구조체에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 일 측면 또는 양 측면이 개방된 튜브 형상의 구조체를 제조한 후, 상기 튜브 내부 표면에 포함된 금속을 중심으로 리튬 금속과 같은 전극 활물질이 형성되게 함으로써, 리튬 금속 덴드라이트의 형성 및 리튬 금속과 전해액이 반응하는 현상을 방지할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 전극 및 이를 포함하는 리튬 이차전지에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 전극 활물질을 담지할 수 있는 구조체를 이용하여 형성된 전극 활성층을 포함하는 전극을 제조함으로써, 상기 전극 활물질이 구조체 내부에 담지되는 형태적인 특성으로 인하여, 전지의 안전성 및 충방전 특성을 개선할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 용액 증발법을 이용한 나노물질의 배열방법에 관한 것으로 보다 상세하게는 나노물질을 고분자 물질로 코팅한 후 용매에 고르게 분산시켜 나노물질 함유 용액을 제조하는 단계; 상기의 나노물질 함유 용액을 기판에 부어 용매의 증발에 따라 나노물질을 배열하는 것을 특징으로 하는 용액 증발법을 이용한 나노물질의 배열방법에 관한 것이다.
Abstract:
The present invention relates to a semiconductor photocatalyst coated uniformly with a graphitic carbon film on the surface thereof and a fabricating method thereof. The present invention forms a graphitic carbon film having a thickness of 1 nm or less uniformly on the surface of a semiconductor by performing hydrothermal synthesis and pyrolysis on glucose, so as to keep the original structure and crystallinity of the semiconductor photocatalyst which is a support for the carbon film. The carbon film-semiconductor composite photocatalyst fabricated according to the present invention inhibits electron-hole recombination effectively because photoelectrons generated from the semiconductor photocatalyst are transmitted well to protons in an external system; and has high activity as a photocatalyst for generating hydrogen by electrolyzing water.
Abstract:
PURPOSE: A method for preparing light emitting nanoparticles using a core/shell structure is provided to reduce host-guest material consumption by surrounding the external side of a silica nanoparticle with the host-guest material. CONSTITUTION: A silica nanoparticle is prepared based on a sol-gel reaction. A host-guest shell material with a light emitting property is coated around the core of the silica nanoparticle to obtain a sphere light emitting particle. The host-guest material is composed of a metal ion or a metal oxide. The guest material is one or more selected from erbium, europium, ytterbium, holmium, thulium, or the oxide of the same. The host material is one or more selected from yttrium, gadolinium, vanadium, zinc, titanium, or the oxide of the same.
Abstract:
PURPOSE: A synthesis method of a micro-porous triple bond based polymer network is provided to simplify the synthesis method, and to mass produce the polymer network while forming a triple bond at the same time. CONSTITUTION: A synthesis method of a micro-porous triple bond based polymer network(TPN-1) comprises the following steps: inserting tetrakis(4-iodophenyl) methane, CuI, and dichlorobis(triphenylphosphine)peledium(II) to a circular flask, adding piperidine as a solvent before bubbling acetylene gas, and stirring for 12 hours in 60 deg C to initiate the coupling reaction; stirring the outcome for 12 hours without bubbling the acetylene gas, heat-processing before cooling at room temperature, filtering, and washing the outcome with dichloromethane, water, and acetone; and drying the washed product for 23~25 hours, and heat processing for 170~190 minutes in 140~160 deg C.
Abstract:
본 발명은 코어/쉘 구조를 가지는 나노입자를 이용하여 물로부터 수소를 발생시키는 방법에 관한 것이다. 코어 부분에 순수한 금속 나노입자를 형성시키고, 이종 물질로 쉘은 코어 부분의 금속 나노입자의 산화를 방지하는 역할을 한다. 코어/쉘 나노입자가 물과 접촉할 때, 쉘을 에칭시키거나 또는 쉘 물질의 용융점 이상으로 온도를 올려 코어부분의 순수한 금속입자를 물에 노출시켜, 금속의 산화반응을 통해 수소를 발생하는 것을 특징으로 한다. 본 발명은 쉘 부분이 코어 부분의 금속의 산화를 방지하고, 물에 노출되었을 경우에만 금속의 산화반응을 일으켜 물로부터 수소를 제조하는 방법으로써, 본 발명에 의하여 수소를 발생시키는 방법은 입자의 변화 없이 보관 및 운반이 용이할 뿐만 아니라, 나노 크기의 입자이기 때문에 빠른 수소 발생 반응을 얻을 수 있으므로, 효율적이고 경제적인 수소 발생 방법을 제공할 수 있다. 코어/쉘 구조, 금속, 산화, 물, 수소, 수소 발생, 수소 생산
Abstract:
본 발명은 나노물질의 구조 변화를 위하여 사용되는 국부적으로 화학적 활성이 제어된 나노크기의 금속촉매와 그의 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 철 나노입자가 첨가 되어 있는 블록 공중 합체 마이셀을 스핀코터로 코팅하는 금속 나노입자 패터닝 공정과, 실리콘 기판위에 플라즈마 처리에 의하여 마이셀을 제거하고 일정한 크기와 간격을 가지는 철 파티클 형성 공정과, 전기의 철 파티클을 질소 플라즈마로 처리하여 철파티클 내부에 질화철을 석출시키는 플라즈마 공정과, 에탄올과 질산 혼합용액으로 외부의 철을 제거하고 내부의 질화철을 노출시키는 에칭공정으로 구성된다. 본 발명의 금속촉매는 나노 크기로 분포된 철 촉매 나노입자의 내부에 화학적으로 비활성의 노출된 질화철과 활성의 쉘을 생성시키므로 제어할 수 있는 일정한 벽수를 가지는 탄소나노튜브를 제조 할 수 있다. 탄소나노튜브, 금속촉매, 마이셀, 철파티클, 질화철, 플라즈마, 에칭