실록산기를 포함하는 열가소성 하이브리드 엘라스토머 및 그 제조방법
    1.
    发明申请
    실록산기를 포함하는 열가소성 하이브리드 엘라스토머 및 그 제조방법 审中-公开
    含硅氧烷基团的热塑性混合弹性体及其制造方法

    公开(公告)号:WO2018056495A1

    公开(公告)日:2018-03-29

    申请号:PCT/KR2016/012389

    申请日:2016-10-31

    Inventor: 한동희 한진아

    Abstract: 본 발명은, 실록산기를 포함하는 열가소성 하이브리드 엘라스토머 및 제조방법에 있어서, 무기졸을 준비하는 단계와; 상기 무기졸을 유기실란과 혼합하여 소수성으로 1차 표면개질하는 단계와; 1차 표면개질된 상기 무기졸을 반응성 모노머인 저급디올, 폴리알킬렌옥사이드, 폴리디메틸실록산과 각각 반응하여 무기졸 분산 모노머를 제조하는 단계와; 상기 무기졸 분산 모노머에 방향족 디카르복실산 또는 디카르복실레이트를 투입하여 에스테르교환반응시켜 엘라스토머를 제조하는 단계를 포함하는 것을 기술적 요지로 한다. 이에 의해 열가소성 엘라스토머를 고전압 전기 절연 하우징 소재로 사용하기 위하여 내트래킹성 및 난연성이 우수하며, 무기졸 분산 모노머를 in-situ로 에스테르교환반응과 감압조건에서의 중축합반응을 통하여 얻을 수 있다. 또한 높은 농도로 함유되기 어려운 무기졸을 무기졸 분산 모노머 형태로 혼합하여 고농도의 무기졸이 균일하게 분산된 열가소성 엘라스토머를 얻을 수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及含有硅氧烷基团的热塑性混合弹性体及其制备方法,该方法包括以下步骤:制备无机溶胶; 将无机溶胶与有机硅烷混合以形成疏水主表面改性; 制备改性的低无机溶胶反应性单体二醇,聚环氧烷,聚二甲基硅氧烷和无机溶胶分散单体与每个反应的主表面上; 并且向无机溶胶分散单体中加入芳族二羧酸或二羧酸酯以进行酯交换反应以生产弹性体。 从而可以通过证明跟踪性和阻燃性获得优异,并且无机溶胶分散在原位单体的酯交换反应,并且为了使用热塑性弹性体的高电压的电绝缘材料外壳在真空条件下进行缩聚反应。 另外,通过将难以高浓度含有的无机溶胶以无机溶胶分散体单体的形式混合,可以得到高浓度无机溶胶均匀分散的热塑性弹性体。

    열전도성 점착제의 제조방법 및 이에 의해 제조된 열전도성 점착제를 이용한 열전도성 점착제 쉬트
    3.
    发明授权
    열전도성 점착제의 제조방법 및 이에 의해 제조된 열전도성 점착제를 이용한 열전도성 점착제 쉬트 有权
    因此,导热粘合剂和片材的制造方法使用导热粘合剂

    公开(公告)号:KR101243311B1

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:KR1020100113841

    申请日:2010-11-16

    Inventor: 한동희 김석준

    Abstract: 본 발명은 열전도성 점착제의 제조방법 및 이를 이용한 열전도성 점착제 쉬트에 관한 것으로서, 탄소나노튜브를 산처리를 통하여 표면 개질하여 증류수에 분산하는 제1단계와; 상기 탄소나노튜브가 분산된 증류수에 정제된 금속 전구체를 첨가하여 금속산화물/탄소나노튜브 복합졸을 형성하는 제2단계와; 상기 금속산화물/탄소나노튜브 복합졸을 소결하여 탄소나노튜브 표면에 금속산화물이 부착된 금속산화물/탄소나노튜브 복합체를 제조하는 제3단계와; 정제된 금속 전구체를 첨가한 증류수를 수열반응 및 용매 대체를 통하여 금속산화물졸을 제조하는 제4단계와; 상기 금속산화물/탄소나노튜브 복합체 및 상기 금속산화물졸을 용매에 분산시켜 모노머 및 반응개시제를 첨가하여 열전도성 점착제를 제조하는 제5단계;를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 열전도성 점착제 및 상기 열전도성 점착제에 경화제를 첨가하여 이형필름에 코팅하여 제조되는 열전도성 점착제 쉬트를 기술적 요지로 한다. 이에 의해 분산 안정성을 유지하며, 마이크로 사이즈의 금속산화물/탄소나노튜브 복합체 입자 사이에 나노 사이즈의 금속산화물이 채워지도록 함으로써, 열전도성이 더욱 향상된 열전도성 점착제를 제공하며, 이를 전기전자부품의 방열판 특히 LED 조명과 같은 발열량이 많은 부품의 방열판 등에 코팅 또는 점착시켜 사용함으로써, 전기적으로는 절연성을 유지하면서 열의 방열은 효율적으로 이루어지도록 하여 전기전자부품의 안정적인 사용에 기여하는 이점이 있다.

    무용제형 실리카졸 및 그 제조방법
    4.
    发明授权
    무용제형 실리카졸 및 그 제조방법 有权
    无溶剂胶体硅溶胶及其制备方法

    公开(公告)号:KR101198316B1

    公开(公告)日:2012-11-06

    申请号:KR1020090110162

    申请日:2009-11-16

    Abstract: 본 발명은 무용제형 실리카졸 및 그 제조방법에 관한 것으로, 정제를 통해 수획된 알콕시 실란에 물을 포함하는 용매를 첨가하여 교반시켜 콜로이드상의 실리카 졸을 형성시키는 실리카졸 형성단계와; 상기 실리카졸 형성단계에서 형성된 실리카졸에 유기 관능기를 함유하는 기능성 알콕시 실란을 첨가하여 교반하는 방법으로 상기 실리카 졸의 표면을 개질시키는 표면처리단계와; 상기 표면처리단계를 거친 실리카 졸에 포함된 용매를 상기 용매와는 종류가 다른 유기용제로 대체시키는 유기용제 대체단계;를 거쳐 형성되는 실리카 졸 제조방법에 있어서, 상기 유기용제 대체단계 후에는, 상기 유기용제 대체단계를 거친 실리카 졸의 유기용제를 기능성 유기 단량체 또는 실리콘 화합물을 이용하여 치환시키는 치환단계; 그리고, 상기 치환단계를 거친 실리카 졸을 농축시키는 농축단계;를 포함하여 구성되는 무용제형 실리카 졸 및 그 제조방법을 기술적 요지로 한다. 이에 따라, 정제를 통해 수획된 고순도 기능성 알콕시 실란을 이용해 고순도 실리카 졸의 제조뿐 아니라, 고순도 실리카졸의 기능성 실란 표면처리와 유기용제 대체, 대체된 유기용제를 기능성 유기 단량체 또는 실리콘 화합물의 치환과 농축을 통하여 무용제형 실리카 졸이 제조된다는 이점이 있다.
    실리카졸 무용제 기능성 알콕시 실란

    킬레이팅 티타니아나노졸을 이용한 고굴절 박막의 제조방법 및 그 티타니아나노졸을 이용한 고굴절 박막
    5.
    发明授权
    킬레이팅 티타니아나노졸을 이용한 고굴절 박막의 제조방법 및 그 티타니아나노졸을 이용한 고굴절 박막 有权
    使用螯合二氧化钛纳米溶胶及其高折射率薄膜的高折射率薄膜的制造方法

    公开(公告)号:KR101172804B1

    公开(公告)日:2012-08-09

    申请号:KR1020090082844

    申请日:2009-09-03

    Abstract: 본 발명은 티타니아나노졸을 이용한 고굴절 박막의 제조방법 및 그 티타니아나노졸을 이용한 고굴절 박막에 관한 것으로, 정제된 티타늄 전구체를 킬레이팅 한 후에 용매를 첨가하여 교반시켜 콜로이드상의 킬레이팅 티타니아나노졸을 제조하는 제1단계와; 상기 제1단계의 티타니아나노졸에 포함된 용매를 대체시키거나 농축하는 제2단계와; 상기 제2단계의 티타니아나노졸에 기능성실란, 실리콘 화합물 및 기능성 유기 고분자를 첨가 후 교반시켜 코팅이 가능한 티타니아나노졸 코팅용액을 제조하는 제3단계와; 상기 티타니아나노졸 코팅용액을 기질 상층에 습식코팅하고, 코팅된 막의 광경화 또는 열경화를 통한 고굴절 티타니아박막을 제조하는 제4단계;를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 킬레이팅 티타니아나노졸을 이용한 고굴절 박막의 제조방법 및 이에 의해 제조된 티타니아나노졸을 이용한 고굴절 박막을 기술적 요지로 한다. 이에 따라 고함량의 티타니아나노졸 제조와 제조된 티타니아나노졸의 습식코팅을 통해서 고굴절 박막을 제조할 수 있고 제조된 고굴절 박막은 전기, 전자, 광 기능성 막의 적용이 가능하며 소자의 효율을 향상시킬 수 있는 이점이 있다.
    킬레이팅 티타니아 고결정 고굴절 고함량 박막

    옥외용 폴리머 복합체형 계기용 변압변류기
    6.
    发明公开
    옥외용 폴리머 복합체형 계기용 변압변류기 失效
    聚酯复合材料类型室外费用

    公开(公告)号:KR1020110075845A

    公开(公告)日:2011-07-06

    申请号:KR1020090132406

    申请日:2009-12-29

    Inventor: 한동희

    Abstract: PURPOSE: A polymer composites type MOF(Metering Out Fit) for outdoors is provided to secure outdoor reliability and electrical stability by using a polymer complex material. CONSTITUTION: A case(100) has a shape of a rectangular box. A voltage transformer for a gauge and a current transformer for a gauge are installed inside the case. The case is formed by molding an epoxy complex material. An insulating part(200) is formed by molding a silicon rubber complex material and surrounding the case. A plurality of insulating shades(210) are formed at the outside of the insulating part.

    Abstract translation: 目的:提供室外聚合物复合材料MOF(Metering Out Fit),通过使用聚合物复合材料来确保户外的可靠性和电气稳定性。 构成:壳体(100)具有矩形盒的形状。 用于量规的变压器和用于量规的电流互感器安装在壳体内。 通过模制环氧复合材料形成壳体。 通过模制硅橡胶复合材料并围绕壳体形成绝缘部分(200)。 在绝缘部分的外侧形成有多个绝缘阴影(210)。

    무용제형 실리카졸 및 그 제조방법
    7.
    发明公开
    무용제형 실리카졸 및 그 제조방법 有权
    无溶胶硅胶及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020110053579A

    公开(公告)日:2011-05-24

    申请号:KR1020090110162

    申请日:2009-11-16

    CPC classification number: C01B33/148 B01J13/0004 C01B33/141 C01B33/145

    Abstract: PURPOSE: Solventless colloidal silica sol and a method for preparing the same are provided to increase the purity of the silica sol and implement a surface treatment process with respect to the silica sol using an organic functional group. CONSTITUTION: Alkoxysilane is obtained through a refining process. One solvent including water is added to the alkoxysilane. A stirring process is implemented to form silica sol. A functional alkoxysilane containing an organic functional group is added to the silica sol in order to modify the surface of the silica sol. A solvent included in the silica sol is replaced with other organic solvent which is different from the initial solvent.

    Abstract translation: 目的:提供无溶剂胶体二氧化硅溶胶及其制备方法以提高二氧化硅溶胶的纯度,并使用有机官能团对二氧化硅溶胶进行表面处理。 构成:通过精制方法得到烷氧基硅烷。 将一种包括水的溶剂加入到烷氧基硅烷中。 实施搅拌过程以形成二氧化硅溶胶。 向二氧化硅溶胶中添加含有有机官能团的官能性烷氧基硅烷,以改性二氧化硅溶胶的表面。 二氧化硅溶胶中所含的溶剂被与初始溶剂不同的其它有机溶剂代替。

    자외선경화에 의해 배향고정된 탄소나노튜브 벌크 제조방법
    8.
    发明授权
    자외선경화에 의해 배향고정된 탄소나노튜브 벌크 제조방법 失效
    通过紫外线(ULTRAVIOLET)RAYS制备含有对准的CNTS(碳纳米管)的聚合物的制备方法

    公开(公告)号:KR100803704B1

    公开(公告)日:2008-02-15

    申请号:KR1020060082703

    申请日:2006-08-30

    Abstract: A manufacturing method of a carbon nanotube bulk of which an alignment is fixated by ultraviolet curing is provided to fixate the alignment state of the carbon nanotubes stably by irradiating ultraviolet rays onto the aligned carbon nanotubes after aligning the carbon nanotubes by applying an electromagnetic field to a paste of carbon nanotubes dispersed into a photo-curable monomer, and the carbon nanotube bulk manufactured by the manufacturing method is provided. A manufacturing method of a carbon nanotube bulk of which an alignment is fixated by ultraviolet curing comprises: a first step of adding carbon nanotubes into a dispersion in which a photo-curable monomer is mixed with a dispersant to disperse the carbon nanotubes into the dispersion; a second step of adding a viscosity adjusting additive into the dispersed carbon nanotube solution; a third step of adding a photoinitiator into a resulting material of the second step and dispersing the photoinitiator into the resulting material to prepare a paste of carbon nanotubes; a fourth step of applying an electromagnetic field to the UV(ultraviolet)-curable paste of carbon nanotubes to align the carbon nanotubes in a specific direction; and a fifth step of irradiating ultraviolet rays onto a resulting material of the fourth step and photopolymerizing the photo-curable monomer to fixate the specific directional alignment of the carbon nanotubes. The photo-curable monomer is at least one selected from n-butyl acrylate, methyl methacrylate, and polyfunctional pentaerythritol triacrylate. The viscosity adjusting additive is a urethane acrylate-based photo oligomer.

    Abstract translation: 提供通过紫外线固化固定取向的碳纳米管体的制造方法,通过向碳纳米管施加电磁场来对准碳纳米管之后,通过在对准的碳纳米管上照射紫外线来稳定地固定碳纳米管的取向状态 提供了分散在光固化​​性单体中的碳纳米管的糊料和通过该制造方法制造的碳纳米管体。 通过紫外线固化固定对准的碳纳米管体的制造方法包括:将碳纳米管添加到分散体中的第一步骤,其中可光固化单体与分散剂混合以将碳纳米管分散到分散体中; 将粘度调节添加剂添加到分散的碳纳米管溶液中的第二步骤; 将光引发剂加入到第二步的所得材料中并将光引发剂分散到所得材料中以制备碳纳米管浆料的第三步骤; 向碳纳米管的UV(紫外)可固化浆料施加电磁场以使碳纳米管沿特定方向排列的第四步骤; 以及将紫外线照射到第四步骤的所得材料上并将光固化性单体光聚合以固定碳纳米管的特定取向的第五步骤。 光固化性单体是选自丙烯酸正丁酯,甲基丙烯酸甲酯和多官能季戊四醇三丙烯酸酯中的至少一种。 粘度调节添加剂是基于氨基甲酸酯丙烯酸酯的光低聚物。

    나노입자 분산 모노머를 이용한 유무기 하이브리드 점착재료의 제조 방법
    9.
    发明授权
    나노입자 분산 모노머를 이용한 유무기 하이브리드 점착재료의 제조 방법 有权
    使用纳米粒子分散单体的有机/无机混合粘合剂材料的制造方法

    公开(公告)号:KR101735380B1

    公开(公告)日:2017-05-15

    申请号:KR1020120139184

    申请日:2012-12-03

    Inventor: 한동희 한진아

    Abstract: 본발명은나노입자분산모노머를이용한유무기하이브리드점착재료의제조방법에관한것으로, 나노입자를유기실란으로표면개질하여반응성작용기를부여하는제1단계와; 상기제1단계에서표면개질된나노입자를상기나노입자의반응성작용기와반응하는반응성기를가지는기능성(functional) 모노머에분산시켜나노입자분산모노머를형성시키는제2단계와; 상기제2단계에서제조된나노입자분산모노머에소프트(soft) 모노머및 하드(hard) 모노머를첨가하고혼합하여혼합모노머를형성시키는제3단계와; 상기혼합모노머에개시제를첨가하여혼합한후 광을조사하여점착시럽을제조하는제4단계; 그리고, 제4단계에서형성된점착시럽에기능성마이크로입자를혼합하여유무기하이브리드점착재료를형성시키는제5단계;를포함하여구성되는나노입자분산모노머를이용한유무기하이브리드점착재료의제조방법을기술적요지로한다. 이에따라, 1차로나노입자가분산된모노머를형성시키고, 상기나노입자가분산된모노머를유무기하이브리드재료합성과정중 첨가하여, 균질하고안정된분산을유지하여재료의물성을개선시키는이점이있다.

    Abstract translation: 本发明包括:给予,通过与有机硅烷表面改性的纳米粒子涉及用于有机 - 无机混合材料的使用与单体的银纳米颗粒分散体的粘合剂的制备方法的反应性官能团的第一步骤; 将第一步中的表面改性的纳米粒子分散在具有与纳米粒子的反应性官能团反应的反应性基团的官能单体中以形成纳米粒子分散单体的第二步骤; 将软单体和硬单体加入到在第二步中制备的纳米粒子分散单体并将它们混合以形成混合单体的第三步骤; 向混合单体中加入引发剂并混合然后照射光产生粘合剂浆料的第四步骤; 然后,在第一步骤中,形成在粘接剂糖浆的功能微颗粒的混合物形成混合压敏粘合剂材料的4 - 无机第五步骤;无机技术方面采用纳米颗粒制造混合压敏粘合剂材料的方法分散单体包含 罗汉。 因此,首先形成其中分散有纳米粒子的单体,并且在合成有机杂化材料期间添加分散在纳米粒子中的单体以保持均匀和稳定的分散,从而改善材料的物理性质。

    실리콘 부스바 취출장치
    10.
    发明授权
    실리콘 부스바 취출장치 有权
    出口硅胶布的设备

    公开(公告)号:KR101500691B1

    公开(公告)日:2015-03-09

    申请号:KR1020130086925

    申请日:2013-07-23

    Abstract: 본 발명은 일체형의 통금형에서 사출성형된 실리콘 부스바를 취출하기 위한 것으로, 상기 통금형을 안착 고정시키는 안착부와, 상기 통금형 내부에 사출성형되어 있는 실리콘 부스바를 밀어내어 취출하는 실린더부를 포함하는 실리콘 부스바 취출장치에 있어서, 상기 실린더부는, 실린더에서 왕복 운동하는 피스톤 로드의 단부에 장착되되, 상기 실리콘 부스바의 단면과 대응하는 형상의 접촉 단면을 가지는 취출지그를 포함하며, 상기 취출지그는, 상기 실리콘 부스바의 코어를 이루는 동봉을 소정 간격 이격되게 수용하도록 상기 취출지그 본체의 일측면에 소정 공간을 형성하는 동봉 수용부; 및 상기 실리콘 부스바의 절연 피복부를 이루는 실리콘과 접촉하도록 상기 동봉 수용부의 둘레 벽을 형성하는 실리콘 접촉부;를 포함하는 것을 기술적 요지로 한다. 이에 따른 본 발명에 의하면, 일체형의 금형에서 사출성형된 실리콘 부스바의 취출을 용이하게 하고, 실리콘 부스바 취출시 실리콘의 표면에 크랙과 스크래치가 발생하는 것을 최소화하여 내전압 및 부분방전 특성을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.

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