Abstract:
본 발명은 전기폭발에 의한 와이어의 증발 이후 응축에 소요되는 시간을 단축할 수 있어 더욱 미세한 크기의 금속 입자를 가질 수 있도록 하고, 별도의 작업 없이 금속 나노분말이 포함된 액상물질을 제조할 수 있도록 하며, 전극의 수명을 장기간 유지할 수 있도록 하는 금속 나노분말을 포함하는 액상물질 제조장치에 관한 것이다. 본 발명에 의한 금속 나노분말을 포함하는 액상물질 제조장치(A)는, 와이어공급기로부터 공급되는 금속 와이어에 펄스전류를 가하여 전기폭발이 이루어지도록 하는 것이되, 기체의 주입과 기체의 배출과 액체의 주입을 위한 노즐(11)이 방사상으로 마련되며, 내측의 둘레에 액체가 타고 흐르는 나선형 내벽(12)이 마련되고, 바닥면에 액체의 포집을 위한 포집구(13)가 마련되며, 내측의 상하부에 모터(15, 15') 구동에 의해 회전되는 전극(14, 14')이 마련된 챔버(10)와; 액체저장조(21) 내부에 저장된 액체를 상기 챔버(10)의 액체주입노즐(11c)로 공급하는 액체공급관(22)이 마련되고, 챔버(10) 내부에 포집된 액체가 액체저장조(21) 내부로 유입 되도록 하는 액체유입관(23)이 마련되며, 기체배출노즐(11b)로부터 배출되는 기체를 액체저장조(21) 내부로 유입 되도록 하는 기체유입관(24)이 마련되고, 챔버(10)로부터 포집된 액체에 포함된 이물질을 제거하기 위한 메쉬필터(25)가 마련되며, 저장된 액체를 외부로 배출하기 위한 액체배출구(26)가 마련된 액체처리라인(20)과; 기체저장조(31) 내부에 저장된 기체를 상기 챔버(10)의 기체주입노즐(11a)로 공급하는 기체공급관(32)이 마련된 기체처리라인(30)을 구비하는 것을 특징으로 하는 것이다.
Abstract:
탄소 코팅된 금속 나노 입자를 포함하는 윤활제 조성물 및 그 제조 방법이 개시된다. 본 발명의 윤활제 조성물은 윤활유 100 중량부; 표면이 탄소층으로 이루어진 탄소 함유 금속 나노 입자 0.02 내지 20중량부; 계면활성제 0.01 내지 10중량부; 및 분산제 0.01 내지 10중량부를 포함한다.
Abstract:
본 발명은 나노크기 금속분말 표면의 코팅방법, 그에 사용되는 코팅용 조성물 및 그에 의해 제조되는 코팅된 나노크기의 금속분말에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 나노미터 크기로 분말화된 금속의 표면을 지방산을 포함하는 코팅용 조성물로 코팅함으로써, 상온 및 대기 중에서도 나노미터 크기의 금속분말의 산화가 진행되는 것을 막을 수 있을 뿐만 아니라, 제조 후에 특별한 부가장치 없이도 그대로 장시간 동안 보관할 수 있도록 하는, 나노크기 금속분말 표면의 코팅방법, 그에 사용되는 코팅용 조성물 및 그에 의해 제조되는 코팅된 나노크기의 금속분말에 관한 것이다. 나노크기, 금속분말, 표면, 코팅, 조성물
Abstract:
본 발명은 전기분해법에 의한 수산화 알루미늄 나노화이버의 제조방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 전해질 수용액을 전압이 걸린 알루미늄 금속 전극과 접촉시키므로써, 수산화 알루미늄을 나노 크기의 화이버 형태로 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 제조방법에 따라 제조된 수산화 알루미늄 나노화이버는, 그 크기가 나노미터(nm) 수준으로서, 마이크로미터(㎛) 수준의 일반적인 입자에 비하여 비표면적이 월등히 향상되어 그 효능이 극대화될 수 있을 뿐만 아니라, 본 발명에 따른 제조방법은 저에너지 방법이라 경제적이고, 또한 공정이 간단하면서도 효율적이어서, 대량생산이 용이하고 작업성 및 생산성이 우수하다. 전기분해, 수산화 알루미늄, 나노화이버
Abstract:
A lubricant composition and a preparing method thereof are provided to improve dispersion stability of metal nanoparticles as well as metallic phase efficiency on the metal nanoparticles. A method for preparing a lubricant composition comprises the following steps of: putting 0.02-20 parts of carbon-containing metal nanoparticles on the surface of 100 parts of lubricant and mechanically mixing them; adding 0.01-10 parts of surfactant and 0.01-10 parts of dispersing agent to the mixture and dispersing them using ultrasonic wave; and mechanically mixing the mixture. The carbon layer is coated to 1-20nm in thickness. The diameter of the carbon-containing metal nanoparticles is 5-300nm. The carbon-containing metal nanoparticles are selected from the group consisting of copper, nickel, aluminum, iron, gold, silver, their alloy and their blend.
Abstract:
본 발명은 100 nm 이하의 평균 입경을 갖는 금속 분말 및 단면의 직경이 0.4 내지 1.5 ㎛인 유리 단섬유를 각각 증류수에 첨가하여 교반함으로써, 수화반응에 의한 금속 수산화물이 코팅된 코팅 유리 단섬유를 포함하는 제1 용액을 준비하는 유리 단섬유 코팅 단계, 상기 제1 용액에 셀룰로오스 함유 단섬유 및 열가소성 단섬유를 첨가하고 혼합 및 교반하여 슬러리 상태의 제2 용액을 준비하는 슬러리 형성 단계, 상기 제2 용액을 탈수하면서 소정의 형상으로 성형하여 섬유 성형체를 형성하는 성형 단계, 및 상기 섬유 성형체를 600℃ 이하의 온도 하에서 열처리하는 열처리 단계를 포함하는 수처리용(水處理用) 필터의 제조방법을 제공한다. 또한 상기 제조방법에 의하여 제조된 수처리용 필터를 제공한다. 유리 단섬유, 필터, 금속 산화물, 금속 수산화물, 나노섬유
Abstract:
본 발명은 나노크기 금속분말 표면의 코팅방법, 그에 사용되는 코팅용 조성물 및 그에 의해 제조되는 코팅된 나노크기의 금속분말에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 나노미터 크기로 분말화된 금속의 표면을 지방산을 포함하는 코팅용 조성물로 코팅함으로써, 상온 및 대기 중에서도 나노미터 크기의 금속분말의 산화가 진행되는 것을 막을 수 있을 뿐만 아니라, 제조 후에 특별한 부가장치 없이도 그대로 장시간 동안 보관할 수 있도록 하는, 나노크기 금속분말 표면의 코팅방법, 그에 사용되는 코팅용 조성물 및 그에 의해 제조되는 코팅된 나노크기의 금속분말에 관한 것이다. 나노크기, 금속분말, 표면, 코팅, 조성물
Abstract:
본 발명은 전기분해법에 의한 수산화 알루미늄 나노화이버의 제조방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 전해질 수용액을 전압이 걸린 알루미늄 금속 전극과 접촉시키므로써, 수산화 알루미늄을 나노 크기의 화이버 형태로 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 제조방법에 따라 제조된 수산화 알루미늄 나노화이버는, 그 크기가 나노미터(nm) 수준으로서, 마이크로미터(㎛) 수준의 일반적인 입자에 비하여 비표면적이 월등히 향상되어 그 효능이 극대화될 수 있을 뿐만 아니라, 본 발명에 따른 제조방법은 저에너지 방법이라 경제적이고, 또한 공정이 간단하면서도 효율적이어서, 대량생산이 용이하고 작업성 및 생산성이 우수하다. 전기분해, 수산화 알루미늄, 나노화이버
Abstract:
본 발명은 전기폭발에 의한 와이어의 증발 이후 응축에 소요되는 시간을 단축할 수 있어 더욱 미세한 크기의 금속 입자를 가질 수 있도록 하고, 별도의 작업 없이 금속 나노분말이 포함된 액상물질을 제조할 수 있도록 하며, 전극의 수명을 장기간 유지할 수 있도록 하는 금속 나노분말을 포함하는 액상물질 제조장치에 관한 것이다. 본 발명에 의한 금속 나노분말을 포함하는 액상물질 제조장치(A)는, 와이어공급기로부터 공급되는 금속 와이어에 펄스전류를 가하여 전기폭발이 이루어지도록 하는 것이되, 기체의 주입과 기체의 배출과 액체의 주입을 위한 노즐(11)이 방사상으로 마련되며, 내측의 둘레에 액체가 타고 흐르는 나선형 내벽(12)이 마련되고, 바닥면에 액체의 포집을 위한 포집구(13)가 마련되며, 내측의 상하부에 모터(15, 15') 구동에 의해 회전되는 전극(14, 14')이 마련된 챔버(10)와; 액체저장조(21) 내부에 저장된 액체를 상기 챔버(10)의 액체주입노즐(11c)로 공급하는 액체공급관(22)이 마련되고, 챔버(10) 내부에 포집된 액체가 액체저장조(21) 내부로 유입 되도록 하는 액체유입관(23)이 마련되며, 기체배출노즐(11b)로부터 배출되는 기체를 액체저장조(21) 내부로 유입 되도록 하는 기체유입관(24)이 마련되고, 챔버(10)로부터 포집된 액체에 포함된 이물질을 제거하기 위한 메쉬필터(25)가 마련되며, 저장된 액체를 외부로 배출하기 위한 액체배출구(26)가 마련된 액체처리라인(20)과; 기체저장조(31) 내부에 저장된 기체를 상기 챔버(10)의 기체주입노즐(11a)로 공급하는 기체공급관(32)이 마련된 기체처리라인(30)을 구비하는 것을 특징으로 하는 것이다. 나노분말, 펄스전류, 전기폭발, 와이어, 챔버, 액체처리라인, 기체처리라인, 노즐, 냉각, 응축, 입자
Abstract:
A filter for water treatment having excellent collection efficiency of fine particles and low pressure loss is provided, and a method for efficiently manufacturing the filter for water treatment is provided. A manufacturing method of a filter for water treatment comprises: a glass monofilament coating step of respectively adding a metal powder with an average particle diameter of 100 nm or less and glass monofilaments with a sectional diameter of 0.4 to 1.5 mum to distilled water, and stirring the metal powder and glass monofilaments in the distilled water to prepare a first solution comprising coating glass monofilaments coated with metal hydroxide; a slurry forming step of adding cellulose-containing monofilaments and thermoplastic monofilaments to the first solution, and mixing and stirring the cellulose-containing monofilaments, thermoplastic monofilaments, and first solution to prepare a second solution in a slurry state; a molding step of molding the second solution into a fiber molding with a predetermined shape while dewatering the second solution; and a heat treatment step of heat-treating the fiber molding at a temperature of 600 deg.C or less.