나노패터닝 요홈 표면을 갖는 생체이식용 금속, 금속 제조방법, 임플란트, 임플란트 제조방법, 스텐트 및 스텐트 제조방법
    1.
    发明申请
    나노패터닝 요홈 표면을 갖는 생체이식용 금속, 금속 제조방법, 임플란트, 임플란트 제조방법, 스텐트 및 스텐트 제조방법 审中-公开
    具有纳米花纹表面的生物金属,制备金属,植入物的方法,制造植入物的方法,制备方法和制造方法

    公开(公告)号:WO2017047912A1

    公开(公告)日:2017-03-23

    申请号:PCT/KR2016/006518

    申请日:2016-06-20

    Inventor: 김두헌

    Abstract: 본 발명은, 나노패터닝 요홈 표면을 갖는 생체이식용 금속, 금속 제조방법, 임플란트, 임플란트 제조방법, 스텐트 및 스텐트 제조방법에 있어서, 티타늄 금속 또는 티타늄 합금으로 이루어진 금속모재를 양극산화하여 산화티타늄 나노튜브를 형성하는 단계와; 상기 산화티타늄 나노튜브를 제거하여 상기 금속모재 표면에 요홈을 형성하는 단계를 포함하는 것을 기술적 요지로 한다. 이에 의해 금속모재의 표면을 양극산화한 후 양극산화된 표면을 제거시켜 표면에 요홈이 형성되고, 양극산화된 티타늄 산화막이 박리되어 생체 내부에서 유출되는 것을 방지할 수 있으며 표면에 잔류하는 불순물을 효과적으로 제거할 수 있다. 또한 생체이식용 티타늄 또는 티타늄 합금을 금속모재의 소재로 사용하여 표면 양극산화를 통해 형성된 요홈에 의해 생체에 이식될 때 표면적을 극대화하여 우수한 생체 친화성, 화학적 적합성 및 기계적 적합성을 가지며, 샌드블라스팅 또는 SLA(Sand blasted, Large-grit, Acid etched) 공법과 함께 양극산화를 수행하여 나노패터닝을 포함한 다양한 사이즈의 요홈을 형성시킬 수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及具有纳米图案化凹槽表面的生物植入金属,制备金属的方法,植入物,植入物的制造方法,支架以及制造支架的方法。 本发明的主题包括以下步骤:通过阳极氧化包含钛金属或钛合金的金属基底来形成氧化钛纳米管; 并通过除去氧化钛纳米管在金属基体的表面上形成凹槽。 因此,通过在阳极氧化金属基体的表面之后去除阳极氧化表面,在表面上形成凹槽,剥离阳极氧化的氧化钛膜,从而防止从生物体内部泄漏并将杂质残留在 表面被有效地去除。 此外,当用于生物植入的钛或钛合金用作金属基材料并且通过通过表面阳极氧化形成的凹槽生物植入时,使得表面积最大化,从而在生物植入期间具有优异的生物亲和力,化学相容性和机械相容性 并且可以通过与喷砂或喷砂,大粒度,酸蚀(SLA)方法结合进行阳极氧化来形成包括纳米图案化的各种尺寸的凹槽。

    나노패터닝 요홈 표면을 갖는 임플란트 및 그 제조방법
    2.
    发明申请
    나노패터닝 요홈 표면을 갖는 임플란트 및 그 제조방법 审中-公开
    具有纳米图案化树脂表面的植入物及其制造方法

    公开(公告)号:WO2017200231A1

    公开(公告)日:2017-11-23

    申请号:PCT/KR2017/004776

    申请日:2017-05-08

    Inventor: 김두헌

    Abstract: 본 발명은, 나노패터닝 요홈 표면을 갖는 임플란트 및 그 제조방법에 있어서, 티타늄 금속 또는 티타늄 합금으로 이루어진 임플란트 본체를 양극산화하여 산화티타늄 나노튜브를 형성하는 단계와; 상기 산화티타늄 나노튜브를 제거하여 상기 임플란트 본체 표면에 요홈을 형성하는 단계를 포함하는 것을 기술적 요지로 한다. 이에 의해 임플란트 본체의 표면을 양극산화한 후 양극산화된 표면을 제거시켜 표면에 요홈이 형성되고, 양극산화된 티타늄 산화막이 박리되어 생체 내부에서 유출되는 것을 방지할 수 있으며 표면에 잔류하는 불순물을 효과적으로 제거할 수 있다. 또한 생체이식용 티타늄 또는 티타늄 합금을 임플란트 본체의 소재로 사용하여 표면 양극산화를 통해 형성된 요홈에 의해 생체에 이식될 때 표면적을 극대화하여 우수한 생체 친화성, 화학적 적합성 및 기계적 적합성을 가지며, 샌드블라스팅 또는 SLA(Sand blasted, Large-grit, Acid etched) 공법과 함께 양극산화를 수행하여 나노패터닝을 포함한 다양한 사이즈의 요홈을 형성시킬 수 있다.

    Abstract translation:

    本发明包括在所述植入物的步骤,以及具有凹面的纳米图案化的制造方法中,通过阳极氧化由钛金属或钛合金形成的氧化钛纳米管的植入物主体; 并去除氧化钛纳米管以在植入体表面上形成凹槽。 在那时,并通过移除阳极氧化表面在表面上形成槽的植入物本体的阳极氧化的表面,可以从流出活体的能够防止阳极氧化的钛氧化物薄膜被剥离,并且有效的杂质残留在表面上 可以删除。 使用食用钛或作为植入物本体的材料具有优异的生物相容性钛合金,化学相容性和机械顺从性最大化表面积通过一个表面阳极化,喷砂或SLA形成的槽在生物体内植入时也saengcheyi (喷砂,大砂砾,酸蚀刻)和阳极氧化可用于形成包括纳米图案在内的各种尺寸的凹槽。

    고체 전해질 및 습윤된 이온성 액체를 구비하는 이차전지
    3.
    发明申请
    고체 전해질 및 습윤된 이온성 액체를 구비하는 이차전지 审中-公开
    包含固态电解质和湿态离子液体的二次电池

    公开(公告)号:WO2015030407A1

    公开(公告)日:2015-03-05

    申请号:PCT/KR2014/007647

    申请日:2014-08-19

    CPC classification number: H01M10/056 H01M10/052 H01M2300/0045

    Abstract: 전고체 전해질의 계면 접촉 특성 및 이온 전도성이 향상된 이차전지가 제공된다. 본 발명은 양극, 음극 및 상기 양극 및 음극 사이에 개재되는 전해질을 포함하는 이차 전지에 있어서, 상기 전해질은 고체 전해질과 상기 고체 전해질 몸체에 습윤된이온성 액체를 포함하는 것을 특징으로 하는 이차전지를 제공한다. 본 발명에 따르면, 고체 전해질과 상기 고체 전해질에 습윤된이온성 액체로 구성되는 전해질은 접촉 계면에서 높은 이온 전도도를 제공함으로써 전고체 이차전지가 갖는 계면 특성의 문제를 해결할 수 있게 된다.

    Abstract translation: 提供具有改进的全固体电解质的界面接触特性和离子传导性的二次电池。 本发明提供一种二次电池,其包括:正电极; 负极; 以及介于正极和负极之间的电解质,其中所述电解质包括固体电解质和润湿到所述固态电解质体的离子液体。 根据本发明,包含固态电解质和润湿固体电解质的离子液体的电解质在接触界面处提供高离子电导率,从而解决了在全固体二次电池中发生的界面特性的问题 电池。

    임플란트용 멤브레인 및 그 제조방법

    公开(公告)号:KR101892448B1

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:KR1020160083938

    申请日:2016-07-04

    Abstract: 본발명은, 임플란트용멤브레인및 그제조방법에있어서, 티타늄금속(Ti) 또는티타늄합금(Ti alloy)으로이루어진멤브레인본체를양극산화하여산화티타늄나노튜브를형성하는단계와; 상기산화티타늄나노튜브를제거하여상기멤브레인본체의표면에요홈(groove)을형성하는단계를포함하는것을기술적요지로한다. 이에의해내벽표면영역은거친표면을가지며, 외벽표면영역은매끄러운표면을갖는임플란트용멤브레인을얻을수 있다. 또한멤브레인본체표면을양극산화한후 양극산화된표면을제거시켜표면에요홈이형성되고, 양극산화된산화티타늄나노튜브가박리되어생체내부에서유출되는것을방지함과동시에박리시에표면에잔류하는불순물을제거가능하다. 뿐만아니라생체이식용티타늄또는티타늄합금을멤브레인본체의소재로사용하여표면양극산화를통해형성된요홈에의해생체에이식될때 우수한생체친화성, 화학적적합성및 기계적적합성을가질수 있다.

    표면에 요철이 형성된 금속 및 그 제조방법
    5.
    发明授权
    표면에 요철이 형성된 금속 및 그 제조방법 有权
    粗糙金属表面和制造方法

    公开(公告)号:KR101668306B1

    公开(公告)日:2016-10-21

    申请号:KR1020150011308

    申请日:2015-01-23

    Abstract: 본발명은, 표면에요철이형성된금속의제조방법에있어서, 금속모재를양극산화하여표면에금속산화막을형성시키는제1단계와; 상기제1단계를거친상기금속모재의표면에형성된금속산화막을물리적방법또는화학적방법을이용하여제거함에의해금속모재의표면에요철을형성시키는제2단계와; 상기제2단계를거친후, 요철이형성된상기금속모재를열처리시켜상기금속모재의표면에산화물요철이형성된피막을형성시키는제3단계:를포함하여구성되는표면에요철이형성된금속제조방법을기술적요지로한다. 이에따라, 금속모재의표면을양극산화시킨후, 양극산화된표면을제거시킴에의해금속모재의표면에나노사이즈의요철을형성시키고, 이를재차열처리하여표면에나노크기의산화물요철을가지는피막이형성된금속소재자체를산업용재료및 인체삽입재료등으로사용이가능하다는이점이있다.

    이차전지의 음극용 탄소코팅 결정질 산화텅스텐의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이온 전지
    6.
    发明公开
    이차전지의 음극용 탄소코팅 결정질 산화텅스텐의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이온 전지 审中-实审
    阳极氧化铁矿棉层作为阴极电池的阳极

    公开(公告)号:KR1020160095549A

    公开(公告)日:2016-08-11

    申请号:KR1020150016961

    申请日:2015-02-03

    CPC classification number: H01M4/131 H01M4/525 H01M4/58 H01M10/0525 H01M10/056

    Abstract: 본발명은, 이차전지의음극용탄소코팅결정질산화텅스텐의제조방법및 이를포함하는리튬이온전지에있어서, 텅스텐(W)의표면을산화시켜비결정질산화텅스텐층을형성하는단계와; 상기비결정질산화텅스텐층을아세틸렌(Acetylene)을포함하는가스분위기하에서가열하여탄소코팅결정질산화텅스텐층을형성하는단계를포함하는것을기술적요지로한다. 이에의해높은이론용량을가진텅스텐을산화시키고이를탄소코팅한메조스펀지(Mesosponge) 구조를가진탄소코팅결정질산화텅스텐층을형성하여, 리튬이온의삽입및 탈리가용이하며이에의해큰 충방전용량을갖는리튬이온전지를구성하는효과를얻을수 있다. 또한제조공정이간단하며제조비용이절감되는효과를얻을수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及二次电池用阳极的碳涂覆结晶性氧化钨的制造方法以及含有碳涂层的结晶性氧化钨的锂离子电池。 制造用于二次电池的阳极的碳涂覆结晶氧化钨的方法包括以下步骤:通过氧化钨的表面(W)形成非晶态氧化钨层; 以及通过在包括乙炔的气体气氛中加热非晶态氧化钨层来形成碳涂覆的结晶氧化钨层。 因此,具有高理论容量的钨被氧化,并且形成具有中等长度结构的碳涂覆的结晶氧化钨层,因此实现效果室,其中提供了便于锂离子的插入和分离的锂离子电池, 因此具有大的充放电能力。 此外,可以实现简化制造工艺并降低制造成本的效果。

    표면에 요철이 형성된 금속 및 그 제조방법
    7.
    发明公开
    표면에 요철이 형성된 금속 및 그 제조방법 有权
    粗糙金属表面和制造方法

    公开(公告)号:KR1020160091089A

    公开(公告)日:2016-08-02

    申请号:KR1020150011308

    申请日:2015-01-23

    CPC classification number: C25D11/24

    Abstract: 본발명은, 표면에요철이형성된금속의제조방법에있어서, 금속모재를양극산화하여표면에금속산화막을형성시키는제1단계와; 상기제1단계를거친상기금속모재의표면에형성된금속산화막을물리적방법또는화학적방법을이용하여제거함에의해금속모재의표면에요철을형성시키는제2단계와; 상기제2단계를거친후, 요철이형성된상기금속모재를열처리시켜상기금속모재의표면에산화물요철이형성된피막을형성시키는제3단계:를포함하여구성되는표면에요철이형성된금속제조방법을기술적요지로한다. 이에따라, 금속모재의표면을양극산화시킨후, 양극산화된표면을제거시킴에의해금속모재의표면에나노사이즈의요철을형성시키고, 이를재차열처리하여표면에나노크기의산화물요철을가지는피막이형성된금속소재자체를산업용재료및 인체삽입재료등으로사용이가능하다는이점이있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种具有凹凸表面的金属材料的制造方法。 制造具有凹凸表面的金属材料的方法包括:阳极氧化金属基材以形成金属氧化物膜的第一步骤; 第二步骤,通过使用物理或化学方法在金属基材的表面上形成凹凸部,去除在第一步骤之后形成在金属基材表面上的金属氧化物膜; 以及第三步骤,在第二步骤之后用凹凸部分对金属基材进行热处理,以在金属基材的表面上形成具有凹凸形氧化物部分的膜。 因此,通过阳极氧化金属基材的表面并除去阳极氧化表面,采用该方法获得具有纳米尺寸的凹凸氧化物部分的膜的金属材料,以形成纳米尺寸的凹凸部分 以及进行重复的热处理工艺。 金属材料可以用作人体使用的工业材料或材料。

    나트륨 2차 전지용 전해액
    8.
    发明公开
    나트륨 2차 전지용 전해액 审中-实审
    用于二次电池的液体电解质

    公开(公告)号:KR1020160066132A

    公开(公告)日:2016-06-10

    申请号:KR1020140170023

    申请日:2014-12-01

    CPC classification number: H01M10/0569 H01M10/054 H01M10/0568

    Abstract: 저가이면서양호한전기화학적특성을갖는나트륨 2차전지의전해액이제공된다. 본발명은비할로겐화음이온을포함하는제1 소듐염; 할로겐화음이온을포함하는제2 소듐염; 및상기제1 소듐염및 제2 소듐염을용해하는용매를포함하는것을특징으로하는나트륨 2차전지용전해액을제공한다. 본발명에따르면저가인비할로겐화음이온을포함하는소듐염을사용하여저가이면서도양호한전기적특성을갖는나트륨 2차전지의전해액을제공할수 있게된다.

    Abstract translation: 本发明提供一种钠二次电池的电解质,其低价位且具有良好的电化学性能。 在本发明中提供了钠二次电池的电解质,其包括:包含非卤化阴离子的第一钠盐; 包含卤化阴离子的第二钠盐; 和溶解第一钠盐和第二钠盐的溶剂。 根据本发明,提供了使用包含非卤化阴离子的低价钠盐,钠二次电池的电解质,其价格低廉并具有良好的电化学性质。

    고체 전해질 및 습윤된 이온성 액체를 구비하는 이차전지
    9.
    发明公开
    고체 전해질 및 습윤된 이온성 액체를 구비하는 이차전지 有权
    包含固体电解质与固体离子液体的二次电池

    公开(公告)号:KR1020160014137A

    公开(公告)日:2016-02-11

    申请号:KR1020140095600

    申请日:2014-07-28

    Abstract: 전고체전해질의계면접촉특성및 이온전도성이향상된이차전지가제공된다. 본발명은양극, 음극및 상기양극및 음극사이에개재되는전해질을포함하는이차전지에있어서, 상기전해질은고체전해질과상기고체전해질몸체에습윤된이온성액체를포함하는것을특징으로하는이차전지를제공한다. 본발명에따르면, 고체전해질과상기고체전해질에습윤된이온성액체로구성되는전해질은접촉계면에서높은이온전도도를제공함으로써전고체이차전지가갖는계면특성의문제를해결할수 있게된다.

    Abstract translation: 提供了具有改进的全固体电解质的界面接触特性和离子传导性的二次电池。 所提供的二次电池包括:正电极; 负极; 以及置于所述正极和所述负极之间的电解质,其中所述电解质包含固体电解质和被润湿到所述固体电解质体的离子液体。 根据本发明,由固体电解质和润湿固体电解质的离子液体组成的电解质在接触界面处提供高离子导电性,从而解决了在全固体二次电池中发生的界面特性的问题。

    리튬 이차 전지용 전극 활물질 나노 분말의 제조방법
    10.
    发明授权
    리튬 이차 전지용 전극 활물질 나노 분말의 제조방법 有权
    锂离子电池用活性纳米粉料的合成方法

    公开(公告)号:KR101530994B1

    公开(公告)日:2015-06-26

    申请号:KR1020130143505

    申请日:2013-11-25

    Abstract: 본발명은리튬이차전지용양극또는음극재료가될 수있는마이크로단위의전극활물질분말을결합재와혼합하여와이어형태로제작한후 액체상에노출된고전압전극을통한펄스대전류가열방식에따라액중전기폭발시킴에의하여나노크기의전극활물질분말을제조하는방법에관한것이다. 보다구체적으로, 본발명의리튬이차전지용전극활물질나노분말의제조방법은마이크로크기이상(㎛사이즈또는㎜ 사이즈)의리튬이차전지용전극활물질분말을혼합하여분말페이스트를제조하는단계; 상기분말페이스트를몰드에삽입하여와이어형상의전극활물질와이어를제조하는단계; 한쌍의전극사이에상기전극활물질와이어를장착하고, 액체분위기에서상기전극에고전압펄스전원을인가하여순간적인저항가열에의해기화분산시킴으로써상기와이어를액중에서전기폭발시키는단계;를포함한다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种纳米尺寸电极活性物质粉末的制造方法,该方法是将作为锂二次电池的正极材料或负极材料的微单电极活性物质粉末与 将该粉末制成线状,然后通过暴露于液相的高压电极根据脉冲高电流加热方法进行浸没式电爆炸。 更具体地,本发明包括以下步骤:将大于或等于微尺寸(μm或mm)的锂二次电池用电极活性物质粉末和制造功率浆料混合; 将电源膏插入模具中,制造线状的电极活性物质线; 并且将电极活性物质线安装在一对电极之间,在液体气氛中向电极施加高压脉冲电力,通过瞬时电阻加热来蒸发并分配电线,并进行电线的浸没式电爆炸。

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