열 전달 제어를 위한 나노세공체 코팅 방법, 이를 이용한 코팅층, 이를 포함하는 기재, 열제어 소자 및 시스템

    公开(公告)号:WO2010032965A3

    公开(公告)日:2010-03-25

    申请号:PCT/KR2009/005285

    申请日:2009-09-17

    Abstract: 본 발명은 열 전달 제어를 위한 표면 처리 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 열 전달 제어를 위해 나노세공체를 기재의 표면에 코팅하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 나노세공체를 제조하는 단계; 상기 나노세공체의 표면에 유기 관능기를 기능화하는 단계; 상기 나노세공체를 코팅할 기재의 표면에 유기 관능기를 기능화하는 단계; 상기 나노세공체를 상기 기재의 표면에 공유 결합시키는 단계; 를 포함하는 열 전달 제어를 위한 나노세공체 코팅 방법이 제공된다. 본 발명에 의한 열 전달 제어를 위한 나노세공체 코팅 방법은 다음과 같은 효과가 있다. 첫째, 본 발명에 의한 코팅층은 핵생성 자리(active nucleation site)가 많고, 기체를 세공에 가둘 수 있으며, 액체와 기체의 접촉면적이 크고, 모세관압이 높으며, 습윤(wetting)이 잘되며, 기포가 서로 잘 합쳐져서 기포 탈락 횟수(bubble detachment frequency)가 높다. 따라서, 비등이 시작되는 온도를 낮으며, 임계열유속과 열전달 계수가 높다. 둘째, 본 발명에 의한 코팅층은 수 마이크로 이하의 박막으로 제조될 수 있어 컴퓨터 CPU, LED 및 핸드폰 등 좁은 면적에 큰 열량을 발생하는 기재를 냉각하는데 사용될 수 있다. 또한 코팅층으로 인해 열저항이 커지는 문제를 해결할 수 있다. 셋째, 나노세공체는 표면적이 넓기 때문에 본 발명에 의한 코팅층은 흡습력과 발수력이 탁월하다. 넷째, 본 발명에 의한 코팅층은 오랜 시간 동안 진동을 주어도 떨어지지 않을 정도로 표면에 강하게 결합되어 있어 장기 사용 안정성이 높다.

    열 전달 제어를 위한 나노세공체 코팅 방법, 이를 이용한 코팅층, 이를 포함하는 기재 및 열제어 소자
    6.
    发明授权
    열 전달 제어를 위한 나노세공체 코팅 방법, 이를 이용한 코팅층, 이를 포함하는 기재 및 열제어 소자 有权
    使用纳米材料涂覆表面以控制热转印的方法,使用该涂层的涂层,具有涂层的基底和具有涂层的热控制元件的方法

    公开(公告)号:KR101238417B1

    公开(公告)日:2013-02-28

    申请号:KR1020090087966

    申请日:2009-09-17

    Abstract: 본 발명은 열 전달 제어를 위한 표면 처리 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 열 전달 제어를 위해 나노세공체를 기재의 표면에 코팅하는 방법에 관한 것이다.
    본 발명에 의하면, 나노세공체를 제조하는 단계; 상기 나노세공체의 표면에 유기 관능기를 기능화하는 단계; 상기 나노세공체를 코팅할 기재의 표면에 유기 관능기를 기능화하는 단계; 상기 나노세공체를 상기 기재의 표면에 공유 결합시키는 단계; 를 포함하는 열 전달 제어를 위한 나노세공체 코팅 방법이 제공된다.
    본 발명에 의한 열 전달 제어를 위한 나노세공체 코팅 방법은 다음과 같은 효과가 있다. 첫째, 본 발명에 의한 코팅층은 핵생성 자리(active nucleation site)가 많고, 기체를 세공에 가둘 수 있으며, 액체와 기체의 접촉면적이 크고, 모세관압이 높으며, 습윤(wetting)이 잘되며, 기포가 서로 잘 합쳐져서 기포 탈락 횟수(bubble detachment frequency)가 높다. 따라서, 비등이 시작되는 온도를 낮으며, 임계열유속과 열전달 계수가 높다. 둘째, 본 발명에 의한 코팅층은 수 마이크로 이하의 박막으로 제조될 수 있어 컴퓨터 CPU, LED 및 핸드폰 등 좁은 면적에 큰 열량을 발생하는 기재를 냉각하는데 사용될 수 있다. 또한 코팅층으로 인해 열저항이 커지는 문제를 해결할 수 있다. 셋째, 나노세공체는 표면적이 넓기 때문에 본 발명에 의한 코팅층은 흡습력과 발수력이 탁월하다. 넷째, 본 발명에 의한 코팅층은 오랜 시간 동안 진동을 주어도 떨어지지 않을 정도로 표면에 강하게 결합되어 있어 장기 사용 안정성이 높다.
    나노구조체, 제올라이트, 메조세공체, 다공성 유-무기 혼성체, 기능화

    다공성 유무기 혼성체, 그의 제조 방법, 그를 포함하는 흡착제 및 그의 응용
    7.
    发明公开
    다공성 유무기 혼성체, 그의 제조 방법, 그를 포함하는 흡착제 및 그의 응용 无效
    多孔有机无机混合材料,其制备方法,包含它们的吸附剂及其应用

    公开(公告)号:KR1020120021899A

    公开(公告)日:2012-03-09

    申请号:KR1020100080977

    申请日:2010-08-20

    CPC classification number: H01L51/5259 H01L23/564 H01L51/0077 H01L51/5237

    Abstract: PURPOSE: A porous organic-inorganic hybrid material, a method for manufacturing the same, an absorbent including the same, and the use of the same are provided to improve the initial absorbing speed of the hybrid material at high relative humidity and to improve the absorbing capability of the hybrid material at low relative humidity by carrying ionic compound or polar compound. CONSTITUTION: A method for manufacturing a porous organic-inorganic hybrid material includes the following: an ionic compound or a polar compound is carried in the hybrid material; a reaction mixture containing one or more inorganic metal precursor, one or more organic compounds functioning as ligand, and a solvent is prepared; porous organic-inorganic hybrid material is formed based on the reaction mixture. A moisture absorbent includes the hybrid material, a organic-inorganic hybrid material-inorganic complex, and the combination of the same.

    Abstract translation: 目的:提供一种多孔有机 - 无机混合材料,其制造方法,包含该多孔有机 - 无机混合材料的吸收剂及其用途,以提高混合材料在高相对湿度下的初始吸收速度并改善吸收 通过携带离子化合物或极性化合物在低相对湿度下混合材料的能力。 构成:多孔有机 - 无机混合材料的制造方法包括:在混合材料中载带有离子性化合物或极性化合物; 制备含有一种或多种无机金属前体,一种或多种用作配体的有机化合物和溶剂的反应混合物; 基于反应混合物形成多孔有机 - 无机杂化材料。 吸湿剂包括混合材料,有机 - 无机杂化材料 - 无机复合物及其组合。

    마이크로파 조사에 의한 거대세공 나노세공체의 제조 방법
    8.
    发明授权
    마이크로파 조사에 의한 거대세공 나노세공체의 제조 방법 有权
    通过微波照射具有大孔隙的纳米多孔材料的制备方法

    公开(公告)号:KR101091604B1

    公开(公告)日:2011-12-13

    申请号:KR1020080024261

    申请日:2008-03-17

    Abstract: 본 발명은 거대 나노세공을 갖는 나노세공체의 마이크로파 합성방법에 관한 것으로서, 상세하게는 1nm 미만의 미세세공을 거의 가지지 않으며 나노크기의 입자 사이즈와 높은 표면적 그리고 평균 세공크기가 20nm 이상의 넓은 세공특성을 갖는 나노세공체를 합성할 수 있는 경제적인 제조방법에 관한 것이다.
    본 발명에 제조된 거대 나노세공체는 마이크로파 조사에 의해서 합성되어 나노크기를 갖고, 높은 표면적을 갖기 때문에 바이오 분자 담지, 약물전달 물질, 유해물질 제거, 나노입자 담지 등의 응용분야에 사용될 수 있다.
    나노세공체, 2중 세공, 마이크로웨이브, 흡착제

    철이 포함된 다공성 유무기 혼성체 및 이를 이용한수분흡착제
    9.
    发明授权
    철이 포함된 다공성 유무기 혼성체 및 이를 이용한수분흡착제 有权
    含有机有机无机混合材料和含水量的合成方法

    公开(公告)号:KR100803964B1

    公开(公告)日:2008-02-18

    申请号:KR1020060127343

    申请日:2006-12-13

    CPC classification number: Y02A50/235

    Abstract: A porous organic-inorganic hybrid and a moisture adsorbent using the same are provided to increase the amount of adsorbed moisture and facilitate the desorption of moisture even at a temperature of no more than 100°C, by using an iron-containing porous organic-inorganic hybrid. A moisture adsorbent is formed by using iron-terephthalate or iron-benzene tricarbonate. The moisture adsorbent is produced by heating a reactant mixture solution through electric heating and microwave irradiation. The reactant mixture solution is prepared by an iron precursor such as iron or iron salt, an organic ligand such as terephthalic acid or benzene tricarboxylic acid, a solvent, and a reaction accelerant such as a mixture of hydrofluoric acid and nitric acid. The moisture adsorbent has a surface area of 1,700-10,000 m^2/g and a pore volume of 0.8-10 mL/g. Further, a temperature of heating the reactant mixture solution is 100-250°C.

    Abstract translation: 提供一种多孔有机 - 无机杂化物和使用该多孔有机 - 无机杂化物的水分吸附剂,以增加吸附水分的含量,并且即使在不超过100℃的温度下,也可通过使用含铁多孔有机 - 无机物 混合。 通过使用对苯二甲酸铁或三苯甲酸铁形成水分吸附剂。 通过电加热和微波照射加热反应物混合物溶液来制备水分吸附剂。 反应物混合物溶液通过铁或铁盐等铁前体,对苯二甲酸或苯三甲酸等有机配体,溶剂以及氢氟酸和硝酸的混合物等反应促进剂制备。 水分吸附剂的表面积为1,700-10,000m 2 / g,孔体积为0.8-10mL / g。 此外,加热反应物混合溶液的温度为100-250℃。

    다공성 유무기 혼성체의 제조방법
    10.
    发明公开
    다공성 유무기 혼성체의 제조방법 有权
    多孔混合材料的生产方法

    公开(公告)号:KR1020120135114A

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:KR1020120059328

    申请日:2012-06-01

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of porous organic-inorganic hybrid is provided to mass-produce porous organic-inorganic hybrid of superior surface area and crystallinity at 20kg/m^3 day. CONSTITUTION: A manufacturing method of porous organic-inorganic hybrid includes the following steps: a resultant mixture containing a metal precursor, a compound functioning as organic ligand, a water soluble additive, water or a water containing organic solvent is prepared; the resultant mixture is heated at a gelation temperature of 30-150 Deg C to be gelated into an organic gel-containing solution of 2-50,000 cps viscosity, and the organic gel-containing solution is stirred and aged; and the organic gel-containing solution is further heated at a temperature between a higher temperature than the gelation temperature and 250 Deg C to crystallize porous organic-inorganic hybrid. The porous organic-inorganic hybrid is represented by chemical formula 1. In chemical formula 1, M is metal ion cluster combined with metal ions or oxygen; X is anion ligand; L is organic ligand; a is the rational number of 1-12; b is the rational number of 0-6; c is the rational number of 0-18; and d is the rational number of 1-12.

    Abstract translation: 目的:提供多孔有机 - 无机杂化物的制造方法,以20kg / m 3天大量生产出优异表面积和结晶度的多孔有机 - 无机杂化物。 构成:多孔有机 - 无机杂化物的制造方法包括以下步骤:制备含有金属前体,作为有机配体的化合物,水溶性添加剂,水或含有机溶剂的水的混合物; 将所得混合物在30-150℃的凝胶化温度下加热以凝胶化成2-50,000cps粘度的有机凝胶溶液,并将有机凝胶溶液搅拌并老化; 并且将有机凝胶溶液在比凝胶化温度高于250℃的温度下进一步加热以结晶多孔有机 - 无机杂化物。 多孔有机 - 无机杂化物由化学式1表示。在化学式1中,M是与金属离子或氧结合的金属离子簇; X为阴离子配体; L是有机配体; a是1-12的合理数; b是0-6的合理数; c是0-18的合理数; d为1-12的合理数。

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