Abstract:
본 발명의 일측면은 코어 금속 전구체 용액을 가열 및 교반하는 단계, 상기 가열 및 교반된 코어 금속 전구체 용액에 쉘 금속 전구체 용액을 혼합하고, 상기 혼합된 금속 전구체 용액을 가열 및 교반하는 단계 및 상기 가열 및 교반된 금속 전구체 용액에 방사선을 조사하는 단계를 포함하는 산화안정성이 우수한 코어-쉘 구조의 금속 나노입자의 제조방법을 제공함으로써, 화학적 환원제를 사용하지 않는 간단한 친환경 공정으로 생산량을 극대화할 수 있고, 부가적인 환원제 제거 과정도 필요 없으며, 입자의 후열처리를 거치지 않아 제조공정이 단순화되어 경제성도 매우 우수한 코어-쉘 구조의 금속 나노입자의 제조방법을 제공할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 전자빔을 이용하여 금속 나노 입자를 제조하기 위한 반응기에 있어서, 반응물을 수용하는 반응용기; 상기 반응용기의 벽체의 일측면에 구비되는 개구부; 상기 전자빔을 투과시키는 재료로 이루어지며 상기 개구부를 덮는 투과창;상기 용기 내에 회전 가능하게 설치된 교반부재; 및 교반부재에 회전력을 제공하는 구동원;을 포함하는 전자빔을 이용하여 금속 나노 입자를 제조하기 위한 반응기를 제공하며, 또한 상기 반응기와 방사능 차폐룸 내에 설치되는 전자빔 조사기; 상기 방사능 차폐룸의 내부 또는 외부에 설치되어 상기 반응기에 동력을 제공하는 동력 공급원;을 포함하여 이루어지는 금속나노입자 제조 장치를 제공한다.
Abstract:
본 발명은 전자빔 조사를 이용하여 인쇄전자용 은-구리 합금 나노입자의 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 유기용매에 계면활성제를 첨가하여 제조된 용액에 구리와 은을 포함하는 금속혼합 수용액을 첨가하여 에멀젼 용액을 제조하는 단계(단계 1); 상기 단계 1에서 제조된 에멀젼 용액을 충분히 교반시킨 후, 전자빔을 조사하는 단계(단계 2); 및 상기 단계 2에서 전자빔 조사 후 제조된 입자를 세척 및 건조시키는 단계(단계 3)를 포함하는 은-구리 합금 나노입자의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명은 나노입자 크기의 입도분포가 균일하며, 은-구리 합금 나노입자의 조성을 원하는 대로 정확하게 제어할 수 있으며, 제조공정시 화학적 환원제를 사용하는 대신 전자빔을 사용함으로써 공정의 단순화 및 공정시간을 단축시켰을 뿐만 아니라, 유독성의 화학적 환원제를 배제함으로써 친환경적으로 은-구리 합금 나노입자를 제공하는데 유용하게 사용될 수 있다. 인쇄전자, 은-구리 합금 나노입자, 전자빔 조사, 방사선 조사
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of metal nano-particles with core-shell structure of excellent oxidation stability is provided to enhance oxidation stability of the metal nano-particles with the core-shell structure. CONSTITUTION: A manufacturing method of metal nano-particles with core-shell structure of excellent oxidation stability comprises the following steps: agitating a core metal precursor solution by heating; mixing a shell metal precursor solution with the core metal precursor solution and agitating the mixed solution; and irradiating the mixed solution with radiation. In the first step, the core metal precursor solution is heated up to 40-200 deg. Celsius and is agitated for 10-120 minutes. The mixed solution in the second step is heated at 40-200 deg. Celsius and is agitated for 10-120 minutes.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a metal nanoparticle using radioactive rays is provided to form the metal nanoparticle in a core/shell structure using the radioactive rays at room temperature, without using a chemical reducer. CONSTITUTION: A manufacturing method of a metal nanoparticle using radioactive rays comprises the following steps: irradiating the radioactive rays to a first metal precursor solution, to form a core metal nanoparticle; adding a second metal precursor solution to the solution containing the core metal nanoparticle; and irradiating the radioactive rays to form a shell on the core metal nanoparticle.
Abstract:
PURPOSE: A method for preparing copper nanoparticles is provided to massively produce copper nanoparticles by environmentally-friendly method by irradiating electron beam at high temperature and pressure. CONSTITUTION: A method for preparing copper nanoparticles comprises: a first step of preparing dispersing agent solution and enhancing temperature; a step of adding alcohol and copper precursor solution to obtain a mixture; and a step of irradiating electron beam to the mixture at high temperature and pressure. The dispersing agent is selected from PVA(polyvinyl alcohol), PVP(polyvinyl pyrrolidone), CTAB(cetyltrimethyl ammonium bromide), SDS(sodium dodecyl sulfate), SPP(sodium polyphosphate) and cellulose derivatives.
Abstract:
본 발명의 일측면은 공기극 재료의 표면이 개질되도록 공기극 재료를 산성 용액에 첨가하는 단계; 상기 표면이 개질된 공기극 재료를 촉매 전구체 용액에 첨가하는 단계; 및 상기 촉매 전구체 용액에 첨가된 공기극 재료에 방사선을 조사하는 단계를 포함하는 연료전지용 공기극 재료의 촉매 형성방법을 제공함으로써, 공기극 재료의 표면에 부착되는 촉매의 균일성 및 부착성을 향상시킬 수 있고, 화학적 환원제를 사용하지 않아 친환경적이고 공정이 간소화할 수 있으며, 경제적으로도 매우 효율적으로 공기극 재료의 촉매를 형성시킬 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a catalyst of cathode materials for fuel cell is provided to improve uniformity and adhesion of a catalyst, to not use a chemical reductant, to have simple and economic process. CONSTITUTION: A manufacturing method of a catalyst comprises: a step of adding cathode material into an acidic solution in order to modify surface of the cathode material; a step of adding the cathode material into a catalyst precursor solution; and a step of irradiating the cathode material with radiation. The acid solution comprises one or more selected from sulfuric acid, nitric acid, hydrochloric acid and acetic acid. The catalyst precursor solution comprises one or more metal salts selected from gold, silver, copper, platinum, nickel, zinc and palladium.
Abstract:
본 발명은 전자빔 조사를 이용한 단분산 산화철 나노입자 제조방법 및 이에 따라 제조되는 단분산 산화철 나노입자에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 산화철 전구체를 증류수에 용해시켜 전구체 수용액을 제조한 후 라디칼 제거제를 첨가하고, 침전제 용액을 첨가하여 수산화철(Ⅱ) 용액을 제조하는 단계(단계 1); 상기 단계 1에서 제조된 수산화철(Ⅱ) 용액을 상온 및 상압에서 교반한 후 전자빔을 조사하여 첨전물을 얻는 단계(단계 2); 및 상기 단계 2에서 제조된 침전물을 세척하고 건조시키는 단계(단계 3)를 포함하는 전자빔 조사를 이용한 단분산 산화철 나노입자 제조방법 및 구형의 형상을 가지며, 입자 크기가 5 - 20 ㎚ 범위인 상기 제조방법으로 제조되는 단분산 산화철 나노입자에 관한 것이다. 본 발명에 따른 단분산 산화철 나노입자 제조방법은 제조공정시 독성이 있는 계면활성제나 기타 분산제를 사용하지 않고 전자빔을 조사함으로써 산화철 나노입자 분리공정이 필요하지 않아 공정이 단순화되고 공정시간이 단축되며, 상기 제조방법으로 제조된 나노입자는 균일한 입도 분포와 높은 결정성을 나타내므로, 자기센서, 자기광학소자, 자성잉크, 중금속 폐수처리, MRI 조영제, 약물 전달시스템 및 온열치료 등의 산화철 나노입자 응용분야에 유용하게 이용할 수 있다.