Abstract:
금속 이온, 또는 산소가 결합된 금속 이온 클러스터와 유기 리간드, 또는 유기 리간드 및 음이온 리간드가 배위된 하나 이상의 결정성 하이브리드 나노세공체 분말; 및 하나 이상의 유기 고분자 첨가제, 또는 하나 이상의 유기 고분자 첨가제 및 무기물 첨가제를 포함하는 복합체로서, 복합체의 모양이 구형 또는 유사구형이고, 복합체의 크기가 0.1 내지 100mm이고, 복합체 내 10nm 이하의 크기를 가진 나노세공의 총 부피와 0.1㎛ 이상의 크기를 가진 공극의 총 부피의 합을 기준으로 공극의 총 부피가 5 부피% 이상이며, 복합체의 중량 당 비표면적 값(m 2 /g)이 나노세공체 분말의 중량 당 비표면적 값(m 2 /g)의 83% 이상인 복합체 및 그 제조방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은, 금속전구체, 수용성 첨가제 및 물 또는 물-함유 유기용매를 포함하는 반응혼합물을 30℃ 내지 150℃ 사이의 겔화온도에서 겔화시켜 2 내지 50,000 (cps)의 점도를 갖는 유기겔-함유 용액을 수득하고, 이어서 교반하에 상기 겔화온도에서 숙성시키고, 계속해서 유기겔-함유 용액을 상기 겔화온도 내지 250℃ 사이의 온도에서 가열하여 결정화시키는 것을 특징으로 하는, 다공성 유무기 혼성체의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 제조방법에 따르면, 반응을 물 또는 물-함유 유기용매 중에서 환류조건하에 주위 압력 또는 약간 가압된 압력에서 수행할 수 있으므로 상업적으로 실시할 수 있을 뿐만 아니라, 반응을 1:1 ~ 30:1의 용매 대 금속의 높은 몰비에서도 결정성 및 표면적이 높은 다공성 유무기 혼성체를 적어도 20 kg/m 3. day 의 공시간 수율로 대량생산할 수 있게 해준다.
Abstract:
본 발명은 결정성의 다공성 유무기 혼성체 및 그의 제조 방법에 관한 것으로서, 구체적으로 결정성의 다공성 유무기 혼성체는 하나 이상의 무기 금속 전구체, 하나 이상의 리간드로 작용할 수 있는 유기 화합물 및 용매를 함유하는 반응물 혼합액을 제조하는 단계 (단계 1); 및 상기 반응물 혼합액으로부터 반응을 통하여 결정성 유무기 혼성체를 형성하는 단계 (단계 2) 를 포함하는 방법에 의해 제조되고, 상기 반응은 3 기압 이하의 압력에서 수행된다.
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.
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
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:
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
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:
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.