Abstract:
본 발명은 아연-실버-인듐-설파이드의 조성을 갖는 발광특성이 향상된 발광나노입자 및 조합화학을 이용한 이의 제조방법에 관한 것이다. 이를 위하여, 본 발명은 아연-실버-인듐-설파이드((Zn x Ag y In z )S 2 )(0≤x≤1, 0≤y≤1, 0.1≤z≤1, x+y+z=1)의 조성을 갖는 발광특성이 향상된 발광나노입자를 제공한다. 또한, 본 발명은 아연-실버-인듐의 조성에 대한 라이브러리를 구성하는 단계(단계 1); 용매를 포함하는 서로 다른 반응기 각각에 상기 단계 1에서 구성한 라이브러리에 따른 아연 전구체, 실버 전구체 및 인듐 전구체와 가황제를 도입하여 금속 전구체 용액을 제조하는 단계(단계 2); 상기 단계 2에서 제조된 각 반응기 내의 금속 전구체 용액에 초음파를 조사하는 단계(단계 3); 상기 단계 3에서 초음파조사 후 알콜계 용매, 탄화수소계 용매 또는 이들의 혼합용매를 첨가하여 아연-실버-인듐-설파이드 입자를 침전시키는 단계(단계 4); 상기 단계 4에서 상기 입자들이 침전된 후 상층액을 제거하는 단계(단계 5); 및 상기 단계 5에서 상층액이 제거된 아연-실버-인듐-설파이드 나노입자의 발광특성을 확인하는 단계(단계 6);를 포함하는 상기 발광 나노입자의 제조방법을 제공한다. 본 발명에 따르면 다양한 조성을 가진 발광 나노입자를 빠르게 제조할 수 있고, 발광특성을 검사하여 원하는 조성으로 최적화된 발광 나노입자를 찾아낼 수 있다.
Abstract translation:本发明涉及具有改善的发光特性并具有锌 - 银 - 铟 - 硫化物组合物的发光纳米颗粒及其组合化学方法。 为此,本发明提供具有改善的发光特性并具有锌 - 银 - 硫化铟((Zn x Ag y In z)S 2)(0≤x≤1,0<= y <1)的发光纳米颗粒, 0.1 <= z <= 1,x + y + z = 1)组成。 此外,本发明提供了制备发光纳米颗粒的方法,包括:构建锌 - 银 - 铟组合物的文库的步骤(步骤1) 基于步骤1中构建的文库将锌前体,银前体和铟前体和硫化剂引入到包括溶剂的不同反应器中以制备金属前体溶液的步骤(步骤2) 在由步骤2制备的每个反应器中用超声波照射金属前体溶液的步骤(步骤3); 在步骤3的超声波照射之后,向金属前体溶液中添加醇系溶剂,烃系溶剂或其混合溶剂,使锌 - 银 - 硫化铟粒子析出的工序(工序4) 在步骤4中沉淀出颗粒后去除上清液的步骤(步骤5); 以及在步骤5中检查除去上清液的锌 - 银 - 铟 - 硫化物纳米颗粒的发光特性的步骤(步骤6)。根据本发明,可以快速制备具有各种组成的发光纳米颗粒 并且检查发光特性以找到针对所需组成优化的发光纳米粒子。
Abstract:
본 발명은 기공을 갖는 탄소가 코팅된 금속나노입자의 제조방법 및 이에 의해 제조되는 기공을 갖는 탄소가 코팅된 금속나노입자에 관한 것으로, 구체적으로 탄소를 포함하는 용매에 금속전구체를 용해하여 금속전구체 용액을 제조하는 단계(단계 1); 상기 단계 1의 금속전구체 용액에 초음파를 조사하여 탄소를 포함하는 금속나노입자를 제조하는 단계(단계 2); 상기 단계 2의 초음파가 조사된 금속전구체 용액으로부터 탄소를 포함하는 금속나노입자를 석출하고 건조하는 단계(단계 3); 및 상기 단계 3의 탄소를 포함하는 금속나노입자를 800 - 1200 ℃에서 열처리하는 단계(단계 4)를 포함하는 기공을 갖는 탄소가 코팅된 금속나노입자의 제조방법 및 이에 의해 제조되는 기공을 갖는 탄소가 코팅된 금속나노입자를 제공한다. 본 발명에 따른 제조방법은 금속나노입자 표면을 탄소로 균일하게 코팅시킬 수 있을 뿐만 아니라 탄소막에 기공을 형성시킬 수 있어, 이온의 출입이 자유로운 탄소가 코팅된 금속나노입자를 대량으로 제조할 수 있는 장점이 있다.
Abstract:
본 발명은 아연-실버-인듐-설파이드((Zn x Ag y In z )S 2 )(0.15≤x≤0.25, 0.35≤y≤0.45, 0.35≤z≤0.45, x+y+z=1)의 조성을 갖는 발광나노입자와 제조방법에 관한 것이다. 이를 위하여 본 발명은 아연-실버-인듐의 조성에 대한 라이브러리를 구성하는 단계(단계 1); 용매를 포함하는 서로 다른 반응기 각각에 상기 단계 1에서 구성한 라이브러리에 따른 아연 전구체, 실버 전구체 및 인듐 전구체와 가황제를 도입하여 금속 전구체 용액을 제조하는 단계(단계 2); 상기 단계 2에서 제조된 각 반응기 내의 금속 전구체 용액에 초음파를 조사하는 단계(단계 3); 상기 단계 3에서 초음파조사 후 알콜계 용매, 탄화수소계 용매 또는 이들의 혼합용매를 첨가하여 아연-실버-인듐-설파이드 입자를 침전시키는 단계(단계 4); 상기 단계 4에서 상기 입자들이 침전된 후 상층액을 제거하는 단계(단계 5) 및 상기 단계 5에서 상층액이 제거된 아연-실버-인듐-설파이드 나노입자의 발광특성을 확인하는 단계(단계 6);를 포함하는 것을 특징으로 하는 제조방법을 제공한다. 본 발명에 따르면 다양한 조성을 가진 발광 나노입자를 빠르게 제조할 수 있고, 발광특성을 검사하여 원하는 조성으로 최적화된 발광 나노입자를 찾아낼 수 있다.
Abstract:
본 발명은 기공을 갖는 탄소가 코팅된 금속나노입자의 제조방법 및 이에 의해 제조되는 기공을 갖는 탄소가 코팅된 금속나노입자에 관한 것으로, 구체적으로 탄소를 포함하는 용매에 금속전구체를 용해하여 금속전구체 용액을 제조하는 단계(단계 1); 상기 단계 1의 금속전구체 용액에 초음파를 조사하여 탄소를 포함하는 금속나노입자를 제조하는 단계(단계 2); 상기 단계 2의 초음파가 조사된 금속전구체 용액으로부터 탄소를 포함하는 금속나노입자를 석출하고 건조하는 단계(단계 3); 및 상기 단계 3의 탄소를 포함하는 금속나노입자를 800 - 1200 ℃에서 열처리하는 단계(단계 4)를 포함하는 기공을 갖는 탄소가 코팅된 금속나노입자의 제조방법 및 이에 의해 제조되는 기공을 갖는 탄소가 코팅된 금속나노입자를 제공한다. 본 발명에 따른 제조방법은 금속나노입자 표면을 탄소로 균일하게 코팅시킬 수 있을 뿐만 아니라 탄소막에 기공을 형성시킬 수 있어, 이온의 출입이 자유로운 탄소가 코팅된 금속나노입자를 대량으로 제조할 수 있는 장점이 있다.
Abstract:
본 발명에 따른 초음파 조사를 이용한 금속산화물 나노자성입자와 금속간화합물 나노자성입자 제조방법은 무독성인 금속염을 원료물질로 사용하여 친환경적으로 수백나노미터의 균일한 크기의 입자크기조절이 가능한 나노자성입자를 대량으로 제조 가능하며 재료, 의학, 전자, 광학 및 에너지 등의 산업분야에서 응용이 가능하다. 또한 초음파 조사를 통하여 나노입자를 제조함으로써 종래에 계면활성제를 사용하여 나노입자를 제조할 때와 비교할 때, 수율이 낮아지는 현상을 방지하여 약 100 %에 근접한 수율로 나노입자를 제조할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 희토류 이온이 도핑된 나노입자의 환원방법 및 이를 이용하여 제조되는 환원된 희토류 이온이 도핑된 나노입자에 관한 것으로, 더욱 구체적으로는 금속전구체를 용매와 혼합한 후 열처리하여 희토류 이온이 도핑된 나노입자용액을 제조하는 단계(단계 1); 및 상기 단계 1의 용액에 알카노익 에시드계/아민계 혼합용매를 주입하고 교반하는 단계(단계 2); 를 포함하는 것을 특징으로 하는 희토류 이온이 도핑된 나노입자의 환원방법을 제공하여, 저온에서 나노입자에 도핑된 희토류 이온을 쉽게 환원시킬 수 있어 순간적인 환원반응을 통해 다양한 색을 발광하는 나노입자를 단시간에 제조할 수 있을 뿐만 아니라, 1 ~ 100 ㎚의 균일한 크기를 갖는 나노입자를 고수율로 얻을 수 있다.
Abstract:
본 발명은 청색광 여기용 형광체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 백색 발광 다이오드에 관한 것으로, 하기 화학식 1로 표시되는 형광체를 제공한다.
화학식 1 (M 1 -x- y A x B y ) 4 D 2 - z O 9 , (0 (상기 화학식 1에 있어서, M은 Tb 및 Lu 중에서 선택되는 1종의 원소; A는 Ba, Ca, Sr, La, Y, Gd, Dy, Pr, Yb, Lu 및 Tm 을 포함하는 군으로부터 선택되는 1종의 원소; B는 란탄계 원소; D는 Al 및 Ga 중에서 선택되는 1종의 원소이다 (단, M, A, B 및 D 에 있어서, 선택되는 어느 둘도 동일해서는 안된다.)). 본 발명에 따른 형광체는 단사정계 구조를 기본구조로 하여 란탄계 원소가 활성제로 첨가되고, Ba, Ca, Sr, La, Y, Gd, Dy, Pr, Yb, Lu 및 Tm 을 포함하는 군으로부터 선택되는 1종의 원소가 도핑되어, 430 ~ 470 ㎚ 여기파장을 갖는 빛에 의해 500 ~ 700 ㎚ 의 빛을 효율적으로 발광하여 백색광을 구현할 수 있어 백색 발광 다이오드 뿐만 아니라 능동 발광형 액정 디스플레이에서도 뛰어난 발광 효율을 나타내는 효과가 있다.
Abstract:
PURPOSE: A production method of a magnetic nanoparticle coated with carbon is provided to form a carbon coating layer on the surface of the magnetic nanoparticle using a solvent containing a non-toxic metal precursor and carbon for maintaining magnetic property and improving chemical and thermal stability. CONSTITUTION: A production method of a magnetic nanoparticle coated with carbon comprises the following steps: dissolving a metal precursor in a solvent containing carbon to obtain a metal precursor solution; irradiate the metal precursor solution with ultrasound to produce a magnetic nanoparticle containing carbon; segregating the magnetic nanoparticle containing carbon from the metal precursor solution, and drying; and heat-processing the magnetic nanoparticle containing carbon to obtain a magnetic nanoparticle coated with carbon. The ultrasound is irradiated in the intensity of 2-200 kHz for 1-12 hours. The drying is conducted for 3-12 hours at 50-80°C. The heat-processing is conducted for 3-12 hours at 200-800°C. [Reference numerals] (AA) Metal precursor; (BB) Solvent containing carbon; (CC) Ultrasound processing; (DD) Magnetic nanoparticle containing carbon; (EE) Heat-processing; (FF) Magnetic nanoparticle coated with carbon
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of metal oxide magnetic nano-particles and inter metallic compound nano magnetism particles is provided to environmentally-friendlily produce nano magnetism particles with the uniform-size of hundreds nanometer by using metal salt as raw material. CONSTITUTION: A manufacturing method of metal oxide magnetic nano-particles comprises the steps of: (1) producing a metal precursor solution by dissolving metal salt including one metal kind in an organic solvent, (2) manufacturing nano particles by irradiating ultrasound to the metal precursor solution (1), (3) segregating nano particles by adding ethanol into the metal precursor (2), and (4) drying and heat-treating the nano particles (3). The ultrasound of the step (2) is irradiated with the intensity of 2-200kHz for 1-12 hours. A manufacturing method of inter metallic compound nano-magnetism particles comprises the steps of: (i) producing a metal precursor solution by dissolving metal salt including two metal kinds in an organic solvent, (ii) manufacturing nano particles by irradiating ultrasound to the metal precursor solution (i), (iii) segregating nano particles by adding ethanol to the metal precursor solution (ii), and drying and heat-treating the nano particles (iii). The ultrasound of the step (ii) is irradiated with the intensity of 2-200kHz for 1-12 hours.
Abstract:
PURPOSE: A fluorescent substance is provided to have an excellent luminous efficiency in the white light emitting diode and an active luminescence type liquid crystal display. CONSTITUTION: A fluorescent substance is formularized as the following chemical formula 1: (M_(1-x-y)A_xB_ y)_4D_(2-z)O_9; and 0