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 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자 제조방법 및 이에 따라 제조되는 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자에 관한 것으로, 상세하게는 금속 전구체 용액 및 고분자 용액을 혼합하는 단계(단계 1); 상기 단계 1의 혼합 용액에 초음파를 조사하는 단계(단계 2); 상기 단계 2의 초음파 조사된 용액을 건조한 후 열처리하는 단계(단계 3);를 포함하는 금속계 코어와, 상기 코어를 둘러싸는 고분자 쉘을 포함하는 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자 제조방법을 제공한다. 본 발명에 따른 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자 제조방법 및 이에 따라 제조되는 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자는, 전구체 용액에 초음파 조사와 열처리만을 수행함으로써 음극활물질을 제조하여 비용이 저렴하고, 합성을 위한 반응 시간이 짧아 대량생산에 적합하다. 또한, 합성 조건을 변화시킴으로써 고분자 층의 두께조절이 가능하며 균일한 크기를 가진 입자를 제조 가능하다. 나아가, 본 발명에 따라 제조된 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자는 금속계 코어를 포함하여 종래의 탄소계 코어를 사용할 때보다 고용량의 전지를 제공하며, 고분자 쉘을 포함하여 크랙발생, 부반응, 가스발생을 최소화함으로써 우수한 수명특성을 갖는 전지를 제공하는 효과가 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 발명은 패각을 이용한 액상 칼슘 시트레이트(C12H14CaO14) 또는 모노 칼슘 시트레이트 분말의 제조방법 및 이의 응용에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 패각 분말과 구연산을 이용하여 액상 칼슘 시트레이트를 제조하고, 이를 건조시켜 모노 칼슘 시트레이트를 제조하는 방법 및 이의 응용에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 아연-실버-인듐-설파이드 코어와, 상기 코어를 둘러싸는 쉘을 포함하는 코어-쉘 구조 발광 나노입자 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 상세하게는 아연-실버-인듐-설파이드((Zn x Ag y In z )S 2 ) 코어와, 상기 코어를 둘러싸는 쉘을 포함하는 코어-쉘(core-shell) 구조 발광 나노입자(상기에서, 0≤x≤1, 0≤y≤1, 0.1≤z≤1, x+y+z=1)와 이의 제조방법을 제공한다. 본 발명에 따른 코어-쉘 구조 발광 나노입자는 종래 기술과 달리 조합화학을 이용하여 빠른 시간 내에 물질의 조성을 최적화하여 원하는 특성을 가진 아연-실버-인듐-설파이드 조성의 코어 및 쉘을 포함하며, 또한, 양자 효율을 증대시킬 수 있는 보호막 역할을 하는 쉘을 포함하고 있어 아연-실버-인듐-설파이드 조성의 코어만을 가질 때보다 더욱 향상된 발광 특성이 나타난다. 나아가, 초음파 조사라는 단순한 공정을 통해 코어-쉘 구조 발광 나노입자를 합성할 수 있어 대량생산이 가능하며, 보다 경제적으로 코어-쉘 구조 발광 나노입자를 제조할 수 있는 효과가 있다.
Abstract translation:本发明涉及一种锌 - 银 - 硫化铟 - 硫化物核,以及一种核 - 壳结构的发光纳米颗粒及其制造方法。 更具体地说,本发明提供了一种锌 - 银 - 硫化铟((Zn x Al y In z)S 2)核和核 - 壳结构发光纳米颗粒(其中0≤x≤1,0≤y≤1,0.1≤z≤1 ,x + y + z = 1)及其制造方法。 与常规技术不同,根据本发明的核 - 壳结构发光纳米颗粒使用组合化学在短时间内优化材料的组成,从而包含锌 - 银 - 铟 - 硫化物组合物的芯和具有所需性质的壳 。 此外,与仅具有锌 - 银 - 硫化铟 - 硫化物组合物的核相比,纳米颗粒包含用作能够提高量子效率的保护膜的壳,因此显示出更好的发光性能。 此外,简单的超声波照射方法可以合成核 - 壳结构发光纳米颗粒,因此能够批量生产,并具有允许更经济地生产核 - 壳结构发光纳米颗粒的有利效果。
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
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of graphite coated uniform nano magnetic particle using a hydrothermal synthesis is provided to obtain high yield nano magnetic particle by hydrothermally synthesizing saccharide with metal salt and heat-treating thereof. CONSTITUTION: A manufacturing method of graphite coated uniform nano magnetic particle using a hydrothermal synthesis comprises the following steps: manufacturing metal precursor solution by dissolving the metal precursor in a solvent; manufacturing reaction solution by dissolving the saccharide in the metal precursor solution; manufacturing a nano magnetic particle which carbon ions are adsorbed on the surface by hydrothermal synthesizing the reaction solution; drying the nano magnetic particle; and forming a graphite coating layer by heat-treating the dried nano magnetic particle. The concentration of the metal precursor solution is 0.2-50M. The mass of the saccharide dissolved in the metal precursor solution is 25-200 parts by weight based on 100.0 parts by weight of the metal precursor.
Abstract:
PURPOSE: An europium oxynitride phosphor is provided to selectively use the phosphor, and to prevent the reduction of the brightness of the phosphor when being exposed to air or an excitation source. CONSTITUTION: An europium oxynitride phosphor irradiates lights by activating a mother body marked with chemical formula 1: (Eu_(1-a-b-d)A_aB_bD_d)E_eO_xN_z. In the chemical formula 1, A is one or two elements selected from the group consisting of Lanthanum group metal elements. B is one or two elements selected from the group consisting of divalent metal elements. D is one or two elements selected from the group consisting of trivalent metal elements. E is one or two elements selected from the group consisting of tetravalent metal elements.