Abstract:
본 발명은 마가다이트와 케냐이트의 신규한 제조방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 실리카원으로서 규산나트륨(Na 2 SiO 3 )과 불화규산(H 2 SiF 6 )을 동시에 이용하는 발명으로 규산나트륨(Na 2 SiO 3 )에 불화규산(H 2 SiF 6 )을 pH 6∼12 조건이 될 때까지 첨가 중화하여 실리카(SiO 2 ) 슬러리를 제조하고, 여기에 알칼리를 첨가하여 실리카와 알칼리의 몰비 및 알칼리와 물의 몰비를 특이성 있게 조절한 후에 수열반응시키는 방법에 의해, 결정성 층상화합물인 마가다이트(magadiite) 또는 케냐이트(kenyaite)를 보다 경제적이고 용이한 방법으로 제조할 수 있도록 한 마가다이트 또는 케냐이트의 신규한 제조방법에 관한 것이다. 마가다이트, 케냐이트, 규산나트륨, 불화규산, 나노복합제
Abstract:
본 발명은 층상실리케이트를 주형으로 이용하여 제조된 다공성 층상 탄소와 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 층상실리케이트의 층간에 유기 탄소화물을 삽입한 후에 열 분해하여 층상실리케이트의 층 사이에 이방성(anisotropic) 탄소박막이 교대로 적층된 구조를 이루고 있는 나노복합체를 얻은 다음, 상기 나노복합체를 불산(HF) 또는 알칼리로 처리하여 실리케이트 골격을 용출시켜 제거하는 방법에 의해 제조된 다공성 층상 탄소와 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 다공성 층상 탄소(flaky layered carbon)는 균일한 크기의 옆상(plate)입자로 구성되며, 개개의 입자는 탄소층이 겹겹이 규칙적으로 배열된 적층 구조를 이루며, 각 층간 간격은 충분히 확보되어 있으며, 탄소층 사이의 공간이 다공성을 나타내는 구조적 특징을 가지고 있다.
Abstract:
PURPOSE: Provided is a method for producing nano composite of a polymer and kaolinite, whereby it is possible to produce a space to which a monomer of a polymer a polymer dissolved in a solvent can be readily inserted and to introduce a melted polymer into an interlayer. CONSTITUTION: The method includes the steps of reacting a layered compound of kaolinite with a low-molecular polar organic compound to reduce the attractive force between layers of the layered compound; reacting the layered compound with a nitrogen-containing linear compound to make the layered compound lipophilic; and introducing a polymer between the layers of the layered compound. The layered compound of kaolinite is a natural or synthesized layered compound of kaolinite and selected from kaolinite, dickite, nacrite and halloysite.
Abstract:
PURPOSE: A method for preparing a polymer-layered organic compound nanocomposite is provided to improve the production yield of crystalline silicate while reducing the production cost, and to control the interlayer distance in more economic and easier way, thereby expanding the interlayer distance and improving physical properties. Further, since the method uses only non-toxic organic solvent which is recycled in the method, pollutants are not generated, thereby being environmentally friendly. CONSTITUTION: The method for preparing a polymer-layered organic compound nanocomposite comprises: (1) preparing silica slurry by neutralizing sodium metasilicate(Na2SiO3) or fluorosilicic acid (H2SiF6) as silica sources while maintaining the conditions of a temperature of 20-80deg.C and a pH value of 6-12; (2) adding alkali to the prepared silica slurry so as to make the ratio of silica to alkali to the range of 1-25 to 1, the ratio of water to alkali to the range of 50-500 to 1, and carrying out a hydrothermal reaction of the mixture at 100-200deg.C for 1-200hours to prepare layered inorganic compounds of magadiite or kenyaite; (3) acidifying the layered inorganic compounds to form silanol groups between the layers, dispersing it to an organic solvent where a compound being possible to form a hydrogen bond with the silanol group is dissolved, and drying the resulted product by evaporation to obtain a layered organic compound; and (4) inserting a functional polymer between the layers of the layered organic compound.
Abstract:
PURPOSE: A preparation method of magadiite and kenyaite is provided to reduce the production cost due to substitution of the silica source with sodium silicate or fluorosilicate and improve a yield with more simplified and economic process. CONSTITUTION: The preparation method of magadiite and kenyaite comprises: preparing a silica slurry by neutralizing a silica source selected from sodium silicate or fluorosilicate, at 20-80deg.C and pH value of 6-12; adding alkali to the silica slurry to have a molar ratio of silica to alkali being 1-25:1 and water to alkali being 50-500:1; and carrying out hydrothermal reaction at 100-200deg.C for 1-200hours.
Abstract:
본 발명은 고분자-유기 층상화합물 나노복합체의 제조방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 규산나트륨(Na 2 SiO 3 ) 또는 불화규산(H 2 SiF 6 )을 실리카원으로 사용하여 제조한 결정성 층상화합물인 마가다이트(magadiite) 또는 케냐이트(kenyaite)를 산처리하여 층 내에 실란올기를 형성시킨 후 상기 실란올기와의 수소결합이 가능한 화학물질의 함량을 조절하여 용해한 유기용매에 분산시켜 원하는 대로 층간거리를 충분히 확장시킴과 동시에 층간 실란올기를 실릴화시키고 여기에 고분자를 도입한 고분자-유기 층상화합물 나노복합체 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면 기존의 방법보다 층간 거리를 용이하게 조절할 수 있으며 보다 확장시킬 수 있는 층상 화합물을 더욱 경제적인 방법으로 제조할 수 있으며, 여기에 기능성 고분자를 비롯한 범용성 고분자를 층간 삽입하여 고분자 수지의 보강제, 페인트 첨가제, 화장품의 충진제 등의 산업상 다방면으로 이용할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: To provide a method for preparing mesoporous ultrafine silica powder, which is able to remove impurities contained in pores and provide mesoporous ultrafine silica powder having excellent anti-blocking effect. CONSTITUTION: The method comprises the steps of: (a) neutralizing sodium silicate with an inorganic acid solution containing 0.01-0.2 parts by weight of non-ionic surfactant as a mineralizing agent regarding 100 parts by weight of the sodium silicate; and (b) separating precipitate obtained from the step (a).
Abstract:
PURPOSE: Provided is a method for producing nano composite of a polymer and kaolinite, whereby it is possible to produce a space to which a monomer of a polymer a polymer dissolved in a solvent can be readily inserted and to introduce a melted polymer into an interlayer. CONSTITUTION: The method includes the steps of reacting a layered compound of kaolinite with a low-molecular polar organic compound to reduce the attractive force between layers of the layered compound; reacting the layered compound with a nitrogen-containing linear compound to make the layered compound lipophilic; and introducing a polymer between the layers of the layered compound. The layered compound of kaolinite is a natural or synthesized layered compound of kaolinite and selected from kaolinite, dickite, nacrite and halloysite.
Abstract:
본 발명은 층상실리케이트를 주형으로 이용하여 제조된 다공성 층상 탄소와 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 층상실리케이트의 층간에 유기 탄소화물을 삽입한 후에 열 분해하여 층상실리케이트의 층 사이에 이방성(anisotropic) 탄소박막이 교대로 적층된 구조를 이루고 있는 나노복합체를 얻은 다음, 상기 나노복합체를 불산(HF) 또는 알칼리로 처리하여 실리케이트 골격을 용출시켜 제거하는 방법에 의해 제조된 다공성 층상 탄소와 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 다공성 층상 탄소(flaky layered carbon)는 균일한 크기의 옆상(plate)입자로 구성되며, 개개의 입자는 탄소층이 겹겹이 규칙적으로 배열된 적층 구조를 이루며, 각 층간 간격은 충분히 확보되어 있으며, 탄소층 사이의 공간이 다공성을 나타내는 구조적 특징을 가지고 있다. 층상 탄소(Flaky Layered Carbon), 적층 구조, 층간 간격, 다공성, 이방성(anisotropic)