산화철 자성 분말 및 이의 제조방법

    公开(公告)号:WO2020017887A1

    公开(公告)日:2020-01-23

    申请号:PCT/KR2019/008835

    申请日:2019-07-17

    Abstract: 본 발명은 철 전구체 및 실리카 전구체를 포함하는 전구체 용액을 준비하는 단계; 상기 전구체 용액을 분무하여, 철/실리카 전구체 액적을 형성하는 단계; 상기 철/실리카 전구체 액적을 건조하여, 실리카 전구체 매트릭스 내에 철 전구체 입자가 내재된 철/실리카 전구체 입자를 제조하는 단계; 및 상기 철/실리카 전구체 입자를 열처리 하여, 실리카 매트릭스 내에 산화철 입자가 내재된 산화철/실리카 복합 분말을 제조하는 단계를 포함하는 자성 분말의 제조방법 및 이의 방법에 의해 제조된 자성 분말에 관한 것으로, 희토류 원소를 이용하지 않는 산화철 자성 분말 및 이의 제조방법을 제공할 수 있다.

    금속 산화물이 코팅된 메조 다공성 입자의 제조방법 및 이를 포함하는 광촉매
    4.
    发明公开
    금속 산화물이 코팅된 메조 다공성 입자의 제조방법 및 이를 포함하는 광촉매 有权
    用金属氧化物和光催化剂涂覆的多孔颗粒的制备方法

    公开(公告)号:KR1020150059679A

    公开(公告)日:2015-06-02

    申请号:KR1020130143017

    申请日:2013-11-22

    CPC classification number: B01J2/00 B01J6/00 B01J21/06 B01J21/063 C01G23/04

    Abstract: 본발명은고분자입자및 제 1 금속산화물전구체를포함하는전구체용액을제조하는단계(단계 1); 상기단계 1에서제조된전구체용액을비극성용액에유화시키는단계(단계 2); 상기단계 2에서유화된용액을가열하여상기용액의용매를제거하고, 고분자입자및 금속산화물입자를포함하는복합미세분말을형성하는단계(단계 3); 상기단계 3에서형성된복합미세분말에포함된고분자입자를제거하여금속산화물분말을제조하는단계(단계 4); 상기단계 4에서제조된금속산화물분말및 제 2 금속산화물전구체를포함하는용액을제조하는단계(단계 5); 상기단계 5에서제조된용액에서용매를제거하여제 2 금속산화물전구체가코팅된분말을형성하는단계(단계 6); 및상기단계 6에서형성된제 2 금속산화물전구체가코팅된분말을소성시키는단계(단계 7);를포함하는금속산화물이코팅된메조다공성입자의제조방법을제공한다. 본발명에따른메조다공성입자는메조-메크로크기기공을갖는지지체상에메조크기기공을갖는금속산화물이코팅된입자로써, 광촉매로활용할경우메조다공성표면으로인하여높은광활성을가짐으로써오염물질의높은제거성능을보여줌과동시에메조다공성표면으로오염물질을흡착시킬수 있어광촉매성능을극대화시킬수 있는효과가있다.

    Abstract translation: 本发明涉及涂覆有金属氧化物的中孔颗粒的制造方法,包括:制备包含聚合物颗粒和第一金属氧化物前体的前体溶液的第一步骤; 将在第一步骤中制造的前体溶液乳化在非极性溶液中的第二步骤; 在第二步骤中加热乳化的溶液的第三步骤,除去溶液的溶剂,并形成包含聚合物颗粒和金属氧化物颗粒的复合细粉末; 第四步骤,除去第三步骤中形成的复合细粉末中所含的聚合物颗粒,制备金属氧化物粉末; 制造包括在第四步骤中制造的金属氧化物粉末的溶液和第二金属氧化物前体的第五步骤; 在第五步骤制造的溶液中除去溶剂的第六步骤,形成涂覆有第二金属氧化物前体的粉末; 以及在第六步骤中形成的涂覆有第二金属氧化物前体的粉末增塑的第七步骤。 根据本发明,介孔颗粒是在具有中尺寸大孔的载体上涂覆有具有介孔孔的金属氧化物的颗粒,并且在具有中等尺寸的孔的情况下由于中孔多孔表面而具有高的光活化 用作光催化剂时,通过吸收介孔表面上的污染物,本发明能够显示出污染物的高去除性能以及光催化剂的性能最大化。

    메조-메크로 기공을 포함하는 다공질 입자의 제조 방법
    5.
    发明授权
    메조-메크로 기공을 포함하는 다공질 입자의 제조 방법 有权
    包含中微孔的多孔颗粒的制造方法

    公开(公告)号:KR101407624B1

    公开(公告)日:2014-06-16

    申请号:KR1020120072397

    申请日:2012-07-03

    Abstract: 본 발명은 고분자 입자, 금속 산화물 전구체 및 블록공중합체를 포함하는 극성 용액을 형성하는 단계; 상기 극성 용액을 비극성 용액에 유화시켜 고분자 입자, 금속산화물 전구체 및 블록공중합체를 포함하는 에멀젼 액적을 형성하는 단계: 상기 액적에 포함된 극성 용매를 제거하여 고분자 입자, 금속 산화물 입자 및 블록공중합체를 포함하는 복합 미세 분말을 형성하는 단계; 및 상기 복합미세 분말에 포함된 상기 고분자 입자 및 상기 블록공중합체를 제거하여 메크로 기공 및 메조 기공을 포함하는 다공질 입자를 형성하는 단계를 포함하는 다공질 입자의 제조 방법에 관한 것으로, 종래의 에어로솔 공정에서 사용되는 고온로에 비하여 저온 공정으로 고분자 입자 및 블록공중합체의 제거가 가능한 조업 조건을 제공할 수 있다.

    네오디뮴-철-붕소계 합금 분말의 제조방법
    6.
    发明授权
    네오디뮴-철-붕소계 합금 분말의 제조방법 有权
    ND-FE-B合金粉末的制造方法

    公开(公告)号:KR101354138B1

    公开(公告)日:2014-01-27

    申请号:KR1020130090296

    申请日:2013-07-30

    Abstract: A manufacturing method includes: a step of manufacturing a mixed aqueous solution including Nd metallic salts, Fe metallic salts, and boronic-acid; a step of manufacturing the mixed aqueous solution into an initial powder by the spray-drying method; a step of manufacturing Nd-Fe-B complex oxide powder by heating and desalting the initial powder; a step of grinding and atomizing the complex oxide powder; a step of first reducing process reducing the atomized complex oxide powder and manufacturing a first reduced complex powder; a step of second reducing process reducing the first reduced complex powder and manufacturing a second reduced complex powder; and a step of washing the second reduced complex powder, wherein the second reducing process is a process mixing and heating the first reduced complex powder and Ca powder, and the mass proportion of the first reduced complex powder and the Ca powder is 1:0.3-0.5. The mass proportion of the first reduced complex powder and the Ca powder is controlled, and Nd-Fe-B alloy powder with magnetic characteristics not degraded can be manufactured.

    Abstract translation: 制造方法包括:制造包含Nd金属盐,Fe金属盐和硼酸的混合水溶液的步骤; 通过喷雾干燥法将混合水溶液制成初始粉末的步骤; 通过加热和脱盐初始粉末来制造Nd-Fe-B复合氧化物粉末的步骤; 研磨和雾化复合氧化物粉末的步骤; 首先还原工艺,减少雾化的复合氧化物粉末并制造第一还原络合物粉末; 第二还原过程的步骤减少第一次还原的复合粉末并制造第二次还原的复合粉末; 以及洗涤第二还原络合物粉末的步骤,其中第二还原过程是混合并加热第一还原络合物粉末和Ca粉末的工艺,第一还原络合物粉末和Ca粉末的质量比例为1:0.3〜 0.5。 控制第一还原络合物粉末和Ca粉末的质量比例,并且可以制造具有不劣化的磁特性的Nd-Fe-B合金粉末。

    표면증강라만산란 활성입자 및 그 제조 방법
    9.
    发明公开
    표면증강라만산란 활성입자 및 그 제조 방법 有权
    具有表面增强拉曼散射活性的颗粒及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020160137099A

    公开(公告)日:2016-11-30

    申请号:KR1020150071706

    申请日:2015-05-22

    Abstract: 본발명은금속전구체용액을제조하는단계; 유기화합물리간드전구체용액을제조하는단계; 라만활성금속을제공하는단계; 상기금속전구체용액및 상기유기화합물리간드전구체용액을혼합하여제1혼합용액을제조하는단계; 및상기제1혼합용액에상기라만활성금속을혼합하여제2혼합용액을제조하는단계를포함하는표면증강라만산란활성입자의제조방법및 이에의해제조된표면증강라만산란활성입자에관한것으로, 금속-유기구조체내에라만활성금속을결합시킴으로써, 분석대상이되는물질의검출감도를향상시킬수 있는표면증강라만산란활성입자를제공할수 있다.

    금속 산화물이 코팅된 메조 다공성 입자의 제조방법 및 이를 포함하는 광촉매
    10.
    发明授权
    금속 산화물이 코팅된 메조 다공성 입자의 제조방법 및 이를 포함하는 광촉매 有权
    用金属氧化物和光催化剂涂覆的中孔多孔颗粒的制备方法

    公开(公告)号:KR101549058B1

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:KR1020130143017

    申请日:2013-11-22

    Abstract: 본발명은고분자입자및 제 1 금속산화물전구체를포함하는전구체용액을제조하는단계(단계 1); 상기단계 1에서제조된전구체용액을비극성용액에유화시키는단계(단계 2); 상기단계 2에서유화된용액을가열하여상기용액의용매를제거하고, 고분자입자및 금속산화물입자를포함하는복합미세분말을형성하는단계(단계 3); 상기단계 3에서형성된복합미세분말에포함된고분자입자를제거하여금속산화물분말을제조하는단계(단계 4); 상기단계 4에서제조된금속산화물분말및 제 2 금속산화물전구체를포함하는용액을제조하는단계(단계 5); 상기단계 5에서제조된용액에서용매를제거하여제 2 금속산화물전구체가코팅된분말을형성하는단계(단계 6); 및상기단계 6에서형성된제 2 금속산화물전구체가코팅된분말을소성시키는단계(단계 7);를포함하는금속산화물이코팅된메조다공성입자의제조방법을제공한다. 본발명에따른메조다공성입자는메조-메크로크기기공을갖는지지체상에메조크기기공을갖는금속산화물이코팅된입자로써, 광촉매로활용할경우메조다공성표면으로인하여높은광활성을가짐으로써오염물질의높은제거성능을보여줌과동시에메조다공성표면으로오염물질을흡착시킬수 있어광촉매성능을극대화시킬수 있는효과가있다.

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