그래핀 기판 상에 나노물질이 적층되어 있는 3차원 나노구조체 및 그 제조방법
    2.
    发明申请
    그래핀 기판 상에 나노물질이 적층되어 있는 3차원 나노구조체 및 그 제조방법 审中-公开
    其中纳米材料层压在石墨烯基板上的三维纳米结构及其制造方法

    公开(公告)号:WO2011037388A2

    公开(公告)日:2011-03-31

    申请号:PCT/KR2010/006461

    申请日:2010-09-20

    Abstract: 본 발명은 그래핀 기판 상에 나노물질이 적층되어 있는 3차원 나노구조체에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 환원된 그래핀 필름 상에 나노튜브(nanotube), 나노선(nanowire), 나노로드(nanorod), 나노니들(nanoneedle) 및 나노입자(nanoparticle) 중 어느 하나이상의 나노물질이 성장되어 있는 3차원 나노구조체 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명은 1차원의 나노물질과 2차원의 그래핀을 혼성시킨 3차원 나노구조체를 제조하여 이들의 시너지 효과를 얻을 수 있게 한다. 본 발명에 따른 나노구조체는 유연성과 신축성이 우수하며, 비평면적인 표면을 포함하는 어느 기판에도 쉽게 옮겨낼 수 있고, 나노물질, 금속촉매, 그래핀 필름 시스템 내의 모든 접합이 오믹 전기 접합(ohmic electrical contact)을 이루어져 전계 방출 디바이스(Field-emitting device)에 쉽게 통합될 수 있어 유용하다.

    Abstract translation: 本发明涉及纳米材料层叠在石墨烯基板上的三维纳米结构,更具体地涉及三维纳米结构,其中纳米管,纳米线, 其中生长纳米线,纳米棒,纳米针和纳米粒子中的至少一种的二维纳米结构体及其制造方法。 本发明使得可以制备其中一维纳米材料和二维石墨烯被杂交以获得协同效应的三维纳米结构。 根据本发明的纳米结构具有优异的柔韧性和弹性,并且可以被容易地转移到任何基底包括表面临界区域中,纳米材料,金属催化剂,石墨烯的所有键合在膜系统的欧姆电接合(欧姆电 接触,可以很容易地集成到场发射设备。

    생체분자 유기젤, 크세로젤 및 이들의 제조방법
    4.
    发明授权
    생체분자 유기젤, 크세로젤 및 이들의 제조방법 失效
    生物分子有机凝胶,Xerogel及其制备方法

    公开(公告)号:KR100946367B1

    公开(公告)日:2010-03-09

    申请号:KR1020070109674

    申请日:2007-10-30

    Abstract: 유기용매에 용해된 생체분자가 자기조립된 3-차원적 네트워크 구조의 생체분자 유기젤, 크세로젤 및 이들의 제조방법이 개시된다. 상기 3-차원적 네트워크 구조의 생체분자 유기젤을 제조하는 방법은 유전상수(dielectric constant)가 4 내지 25인 극성 유기용매에 생체분자를 용해시켜, 상기 생체분자를 자기조립시키는 것을 특징으로 한다.
    1-차원적 나노 구조체, 생체분자 유기젤, 크세로젤

    1차원적 나노 구조체, 액정상 펩타이드 나노 구조체 및이들의 제조방법
    5.
    发明授权
    1차원적 나노 구조체, 액정상 펩타이드 나노 구조체 및이들의 제조방법 失效
    1维纳米结构,液晶相纳米结构及其制备方法

    公开(公告)号:KR100905932B1

    公开(公告)日:2009-07-02

    申请号:KR1020070049423

    申请日:2007-05-21

    Abstract: 생체분자인 펩타이드의 자기조립으로 제조된 1차원적 나노 구조체, 이를 분산시켜 제조한 액정상 펩타이드 나노 구조체 및 이들의 제조방법이 개시된다. 상기 1차원적 나노 구조체의 제조방법은 (a) 생체분자를 비극성 유기용매에 용해시키는 단계; 및 (b) 용해된 상기 생체분자가 자기조립 되는 단계를 포함한다. 또한, 상기 액정상 펩타이드 나노 구조체의 제조방법은 (a) 생체분자를 비극성 유기용매에 용해시키는 단계; (b) 용해된 상기 생체분자가 자기조립 되어 1차원적 나노 구조체가 생성되는 단계; 및 (c) 상기 1차원적 나노 구조체를 초음파 처리로 분산시키는 단계를 포함한다. 상기 생체분자는 2개의 페닐알라닌이 연속적으로 연결된 디펩타이드인 것을 특징으로 하며, 상기 비극성 유기용매는 방향족 화합물, 황 화합물, 탄소수 5 내지 13의 알칸, 탄소수 5 내지 10의 사이클로 알켄, 탄소수 5 내지 10의 사이클로 알칸 및 이들의 혼합물로 이루어진 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 한다.
    액정상, 펩타이드, 나노 구조체, 나노선, 나노막대

    1차원적 나노 구조체, 액정상 펩타이드 나노 구조체 및이들의 제조방법
    6.
    发明公开
    1차원적 나노 구조체, 액정상 펩타이드 나노 구조체 및이들의 제조방법 失效
    1尺寸纳米结构,液晶晶相纳米结构及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020080102687A

    公开(公告)日:2008-11-26

    申请号:KR1020070049423

    申请日:2007-05-21

    Abstract: One-dimension nanostructure and a liquid-crystalline phase peptide nanostructure is provided to be environment-friendly using a self-assembly process of bio molecular, to have a biological functional property through various reforming, to be widely used as composites using various organic solvents without an aqueous solution and to be widely used as a liquid crystal device and an electric component because manufactured peptide nanostructure is a liquid-crystalline phase. A bio molecular is dissolved in a non-polar organic solvent. A dissolved bio molecular is self-assembled. The bio molecular is a dipeptide in which a phenylalanine of 2 is consecutively connected.

    Abstract translation: 使用生物分子的自组装方法提供一维纳米结构和液晶相肽纳米结构是环境友好的,通过各种重整具有生物功能性质,被广泛用作使用各种有机溶剂的复合材料,而不需要 水溶液,由于制造的肽纳米结构是液晶相,被广泛用作液晶装置和电气部件。 将生物分子溶解在非极性有机溶剂中。 溶解的生物分子是自组装的。 生物分子是其中2的苯丙氨酸连续连接的二肽。

    생체분자 유기젤, 크세로젤 및 이들의 제조방법
    7.
    发明公开
    생체분자 유기젤, 크세로젤 및 이들의 제조방법 失效
    生物分子有机物,XEROGEL及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020090043882A

    公开(公告)日:2009-05-07

    申请号:KR1020070109674

    申请日:2007-10-30

    Abstract: 유기용매에 용해된 생체분자가 자기조립된 3-차원적 네트워크 구조의 생체분자 유기젤, 크세로젤 및 이들의 제조방법이 개시된다. 상기 3-차원적 네트워크 구조의 생체분자 유기젤을 제조하는 방법은 유전상수(dielectric constant)가 4 내지 25인 극성 유기용매에 생체분자를 용해시켜, 상기 생체분자를 자기조립시키는 것을 특징으로 한다.
    1-차원적 나노 구조체, 생체분자 유기젤, 크세로젤

    액정성을 가지는 그래핀 조성물 및 그의 제조방법
    8.
    发明授权
    액정성을 가지는 그래핀 조성물 및 그의 제조방법 有权
    具有液晶性质的石墨烯组合物及其制备方法

    公开(公告)号:KR101210513B1

    公开(公告)日:2012-12-10

    申请号:KR1020100020308

    申请日:2010-03-08

    Abstract: 본발명은액정성을가지는그래핀조성물및 그의제조방법에관한것으로, 보다상세하게는, 전기적으로유용한성질을가지고있는그래핀을매질상에균일하게분산시켜화학적, 물리학적으로안정성을가지고, 넓은온도범위에서액정상을나타내며, 다른화합물과양호한상용성을가지는액정성그래핀조성물및 그의제조방법에관한것이다. 본발명에따른액정성을가지는그래핀조성물은대량생산이가능하고우수한기계적, 화학적, 전기적성질을가지는그래핀에액정성을부여함으로써나노복합체, 에너지저장재료, 포도닉스등의다양한분야에기능적탄소소재가적용될수 있는기회를제공할수 있다.

    자기조립물질을 이용한 그라핀 나노구조체의 제조방법
    9.
    发明授权
    자기조립물질을 이용한 그라핀 나노구조체의 제조방법 有权
    使用自组装材料制备石墨烯纳米结构的方法

    公开(公告)号:KR101630390B1

    公开(公告)日:2016-06-16

    申请号:KR1020100001720

    申请日:2010-01-08

    Abstract: 본발명은자기조립물질을이용한그라핀나노구조체의제조방법에관한것으로, 보다상세하게는, 기판상에그라핀박막또는그라핀옥사이드박막을형성한후, 자기조립물의자기조립나노구조를마스크로이용하여상기그라핀박막또는그라핀옥사이드박막을식각하여그라핀나노구조체를제조하는것을특징으로하는, 자기조립물질을이용한리소그라피에의한그라핀나노구조체의제조방법에관한것이다. 본발명에따르면, 그라핀구조의나노미터수준조절을통해밴드갭(Band Gap)의열림정도를조절할수 있고, 이는그라핀의전기적성질은자유롭게조절할수 있게하며, 이를통해탄소소재의디바이스제조에있어효율적인방법을제시할수 있다. 또한, 본발명에서제시하는방법은병렬적제조가가능한방법으로, 블록공중합체등을포함하는자기조립물질을이용하기때문에대량생산이용이한효과가있다.

    자기조립물질을 이용한 그라핀 나노구조체의 제조방법
    10.
    发明公开
    자기조립물질을 이용한 그라핀 나노구조체의 제조방법 有权
    使用自组装材料制备石墨纳米结构的方法

    公开(公告)号:KR1020110081519A

    公开(公告)日:2011-07-14

    申请号:KR1020100001720

    申请日:2010-01-08

    Abstract: PURPOSE: A method for manufacturing a graphene nano structure using a self-assembling material is provided to obtain a parallel type graphene nano structure by applying a lithography process with respect to a graphene or graphene oxide thin film. CONSTITUTION: A graphene thin film is formed on a substrate. A self-assembling material thin film is formed on the graphene thin film. A self-assembling material includes block copolymer, peptide, virus, and protein. The self-assembling material is thermally treated at temperature between 200 and 300 degrees Celsius for 40 to 60 hours or undergoes a solvent-annealing process. A self-assembling nano structure is formed. The graphene thin film is etched using the self-assembling nano structure as a mask.

    Abstract translation: 目的:提供使用自组装材料制造石墨烯纳米结构的方法,以通过对石墨烯或氧化石墨烯薄膜进行光刻工艺来获得平行型石墨烯纳米结构。 构成:在基板上形成石墨烯薄膜。 在石墨烯薄膜上形成自组装材料薄膜。 自组装材料包括嵌段共聚物,肽,病毒和蛋白质。 自组装材料在200至300摄氏度的温度下热处理40至60小时或进行溶剂退火工艺。 形成自组装纳米结构。 使用自组装纳米结构作为掩模蚀刻石墨烯薄膜。

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