수열 안정성이 향상된 금속/세라믹 복합막의 제조방법
    1.
    发明授权
    수열 안정성이 향상된 금속/세라믹 복합막의 제조방법 有权
    具有高水热稳定性的金属/陶瓷复合膜的制备方法

    公开(公告)号:KR101068999B1

    公开(公告)日:2011-09-30

    申请号:KR1020080117376

    申请日:2008-11-25

    Abstract: 본 발명은 수열 안정성이 향상된 금속/세라믹 복합막의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 다공성 금속 지지체에 콜로이드 용액을 코팅한 뒤 열에 강하고 수용액에 용해성이 낮은 물질을 콜로이드 입자의 표면에 화학적으로 결합시키는 일련의 공정으로 이루어지며, 공정의 반복이 가능하면서도 기존 지지체의 투과도를 유지함으로써 기존의 코팅-건조-소성의 코팅 방법이 적용된 복합막에 비하여 월등히 높은 투과도를 보이고, 소성과정 및 장시간의 건조가 필요치 않음으로써 코팅시간의 단축과 비용의 감소를 얻을 수 있을 뿐만 아니라 내열성과 내수성이 우수하여, 특히 수 처리 분야에 유용하게 적용될 수 있는 금속/세라믹 복합막의 제조방법에 관한 것이다.
    수열 안정성, 금속/세라믹 복합막

    수열 안정성이 향상된 금속/세라믹 복합막의 제조방법
    2.
    发明公开
    수열 안정성이 향상된 금속/세라믹 복합막의 제조방법 有权
    具有高水热稳定性的金属/陶瓷复合膜的制备方法

    公开(公告)号:KR1020100058824A

    公开(公告)日:2010-06-04

    申请号:KR1020080117376

    申请日:2008-11-25

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of a metal/ceramics composite film is provided to reduce manufacturing time and manufacturing costs, and to strengthened hydrothermal stability while maintaining a pore size and pore volume of the composite film. CONSTITUTION: A manufacturing method of a metal/ceramics composite film comprises the following steps; the metal/ceramics composite film in which non metallic oxide is coated and hydrophilized; drying the hydrated composite film in 200 ~ 400 °C for 30 ~ 2 minutes; making chemical bond with a titanium precursor on the surface of metal or non metallic oxide; washing the residual titanium precursor solution within the composite film in which the titanium precursor is combined by the alcohol; and forming a titanium oxide layer. The metal or the non metallic oxide is silica, alumina, and ceria or zirconia.

    Abstract translation: 目的:提供金属/陶瓷复合膜的制造方法,以减少制造时间和制造成本,并且在保持复合膜的孔径和孔体积的同时提高水热稳定性。 构成:金属/陶瓷复合膜的制造方法包括以下步骤: 其中非金属氧化物被涂覆并亲水化的金属/陶瓷复合膜; 将水合复合膜在200〜400℃下干燥30〜2分钟; 与金属或非金属氧化物表面的钛前体化学键合; 在其中钛前驱物被醇组合的复合膜内洗涤残留的钛前体溶液; 并形成氧化钛层。 金属或非金属氧化物是二氧化硅,氧化铝和二氧化铈或氧化锆。

    백금 전구체를 주형제로 이용한 메조기공을 갖는 백금 담지 티타니아-실리카의 제조방법
    3.
    发明授权
    백금 전구체를 주형제로 이용한 메조기공을 갖는 백금 담지 티타니아-실리카의 제조방법 有权
    使用铂前体作为模板合成介孔Pt掺入的二氧化钛/二氧化硅

    公开(公告)号:KR100804199B1

    公开(公告)日:2008-02-20

    申请号:KR1020060068561

    申请日:2006-07-21

    CPC classification number: Y02P20/52

    Abstract: 본 발명은 백금 전구체를 주형제로 이용한 메조기공을 갖는 백금 담지 티타니아-실리카 입자의 제조방법 및 이를 이용한 수성가스반응에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 수소결합성기를 갖는 백금전구체와, 실리카졸에 분산된 실리카 구형입자가 수소결합하여 메조기공을 갖는 실리카-백금전구체를 형성하고, 상기 형성된 메조기공을 갖는 실리카-백금전구체와, 티타니아 전구체를 산 조건하에서 반응 및 소성하는 간단한 공정으로, 상기 백금전구체가 주형의 역할을 하여 메조기공을 형성하면서 동시에 티타니아의 열안정성이 우수하여 특히, 수성가스반응의 촉매로 유용한 백금 담지된 티타니아-실리카 입자를 제조하는 방법에 관한 것이다.
    수소결합성기, 백금전구체, 메조기공, 주형, 티타니아-실리카 입자

    극성 유기혼합물 분리용 고분자 전해질 착물막과 이의제조방법
    4.
    发明授权
    극성 유기혼합물 분리용 고분자 전해질 착물막과 이의제조방법 有权
    极性有机混合物分离聚合物电解质复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:KR100546079B1

    公开(公告)日:2006-01-24

    申请号:KR1020040052126

    申请日:2004-07-05

    Abstract: 본 발명은 극성 유기혼합물 분리용 고분자 전해질 착물막과 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 친수화된 다공성 고분자 지지체위에 음이온 고분자 매트릭스 도핑층을 형성하고, 상기 매트릭스 표면에 존재하는 음이온과 착결합을 형성하는 양이온 금속의 착층이 순차적으로 적층된 고분자 착물막을 제조하여, 상기 다공성 고분자 지지체의 친수화로 착물 반응시 도핑층의 탈리 현상을 개선함으로써, 보다 효율적인 분자수준에서의 단위격자간 몰폴로지 제어가 가능하여 물리·화학적 물성치가 유사한 극성유기혼합물 분리용 고분자 전해질 착물막과 이의 제조방법에 관한 것이다.
    고분자 전해질 착물막, 친수화된 다공성 고분자 지지체, 극성 유기혼합물 분리

    Abstract translation: 本发明是极性的,并且更具体地说,涉及一种亲水性多孔聚合物载体,和在所述聚合物基体掺杂层的形式的阴离子,该配合物与作为有机混合物中分离高分子电解质复合膜和其制备方法对存在于基质表面上的负离子结合 阳离子chakcheung所制备的膜被顺序地堆叠的聚合物复合物,所述通过改进掺杂层的解吸现象时,在金属的更有效的分子水平晶格形态控制多孔聚合物载体的亲水炉复杂反应,而不是单元之间,以形成一个 用于分离具有彼此相似物理和物理性质的极性有机化合物的极性有机电解质复合膜及其制备方法。

    비계면활성제를 이용한 거대기공 메조포러스 실리카의 제조방법 및 이를 이용한 단백질흡착
    5.
    发明授权
    비계면활성제를 이용한 거대기공 메조포러스 실리카의 제조방법 및 이를 이용한 단백질흡착 有权
    使用无表面活性剂制备超大介孔二氧化硅的方法及其在蛋白质吸附中的应用

    公开(公告)号:KR101165953B1

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:KR1020090056570

    申请日:2009-06-24

    Abstract: 본 발명은 비계면활성제(nonsurfactant)를 이용한 거대기공 메조포러스 실리카 및 이를 이용한 단백질흡착에 관한 것이다. 더욱 상세하게는, 본 발명의 한 실시태양에 따르면, 비계면활성제를 실리카 입자가 분산된 콜로이드 실리카 졸에 첨가하고 건조하여 실리카-비계면활성제 나노복합체를 형성하고, 상기 나노복합체로부터 소성과정을 거쳐 비계면활성제를 제거함으로써, 거대기공 메조포러스 실리카를 제조할 수 있다. 또한, 다른 실시태양에 따르면, 상기 메조포러스 실리카를 단백질의 흡착 또는 분리제로서 이용할 수 있다.

    비계면활성제를 이용한 거대기공 메조포러스 실리카의 제조방법 및 이를 이용한 단백질흡착
    6.
    发明公开
    비계면활성제를 이용한 거대기공 메조포러스 실리카의 제조방법 및 이를 이용한 단백질흡착 有权
    使用非成膜剂制备超声二氧化硅的方法及其应用于蛋白质吸附

    公开(公告)号:KR1020100138169A

    公开(公告)日:2010-12-31

    申请号:KR1020090056570

    申请日:2009-06-24

    Abstract: PURPOSE: A method for preparing macropores silica using a nonsurfactant and an application to protein adsorption are provided to manufacture mesoporous silica having a large pore by using colloid silica sol containing nonsurfactant and silica particle. CONSTITUTION: A citric acid is added to a synthesized colloid silica sol of 30nm. A silica-citric acid nano complex having a meso structure is obtained through stirring colloid silica sol under room temperature for 10 minutes. The silica-citric acid nano complex is dried under 70 degrees for 12 hours. The silica-citric acid nano complex is cured under 500 degrees for 2 hours. Macropores silica1 is manufactured.

    Abstract translation: 目的:提供使用无表面活性剂和应用于蛋白质吸附制备大孔硅石的方法,通过使用含有非表面活性剂和二氧化硅颗粒的胶体二氧化硅溶胶制备具有大孔的介孔二氧化硅。 构成:将柠檬酸加入到30nm的合成胶体硅溶胶中。 通过在室温下搅拌胶体硅溶胶10分钟获得具有中等结构的二氧化硅 - 柠檬酸纳米复合物。 将二氧化硅 - 柠檬酸纳米复合物在70度下干燥12小时。 二氧化硅 - 柠檬酸纳米复合物在500度下固化2小时。 制造大孔硅石1。

    구형실리카-탄소전구체 나노복합체를 이용한 메조포러스 탄소 및 메조포러스 실리카의 제조방법
    7.
    发明公开
    구형실리카-탄소전구체 나노복합체를 이용한 메조포러스 탄소 및 메조포러스 실리카의 제조방법 有权
    使用二氧化硅纳米碳前体纳米复合材料制备的多孔碳硅和合成二氧化硅的合成方法

    公开(公告)号:KR1020100014751A

    公开(公告)日:2010-02-11

    申请号:KR1020090126841

    申请日:2009-12-18

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of mesoporous carbon and pesoporous silica using a spherical silica-carbon precursor nanocomposite is provided to easily control the thickness of pore size and pore wall thickness of mesoporous carbon and silica. CONSTITUTION: A manufacturing method of mesoporous carbon includes the following steps: manufacturing a spherical silica-carbon precursor with colloid silica sol in which a carbon precursor having a functional group is dispersed and a silica spherical nanoparticles; carbonizing the nanoparticles; and removing the silica from a spherical silica-carbon nanocomposite. The manufacturing method of mesoporous silica includes a step for thermally decomposing carbon precursor by sintering the naanocompoiste in the air.

    Abstract translation: 目的:提供使用球形二氧化硅 - 碳前体纳米复合材料的介孔碳和多孔二氧化硅的制造方法,以容易地控制中孔碳和二氧化硅的孔径和孔壁厚度。 构成:中孔碳的制造方法包括以下步骤:制备具有分散有官能团的碳前体的胶体二氧化硅溶胶的球状二氧化硅 - 碳前体和二氧化硅球形纳米粒子; 碳化纳米颗粒; 并从球形二氧化硅 - 碳纳米复合物中除去二氧化硅。 介孔二氧化硅的制造方法包括通过在空气中烧结纳米复合体来热分解碳前体的步骤。

    백금 전구체를 주형제로 이용한 메조기공을 갖는 백금 담지 티타니아-실리카의 제조방법
    8.
    发明公开
    백금 전구체를 주형제로 이용한 메조기공을 갖는 백금 담지 티타니아-실리카의 제조방법 有权
    使用铂前体作为模板的合成PT-掺杂的钛酸钡/二氧化硅的合成及其在水 - 气移动反应中的应用

    公开(公告)号:KR1020080008815A

    公开(公告)日:2008-01-24

    申请号:KR1020060068561

    申请日:2006-07-21

    Abstract: A method for preparing platinum-supported on titania-silica is provided to improve the thermal stability of the platinum-supported on titania-silica, by forming a silica-platinum precursor and making the silica-platinum precursor reacting with a titania precursor under an acid condition. A mesoporous silica-platinum precursor is formed by mixing a platinum precursor having a hydrogen-bonding group and a colloid silica sol in which silica spherical particles are dispersed. A platinum-supported on titania-silica is prepared by making the silica-platinum precursor with a titania precursor and hardening the reacting result under an acid condition. The platinum precursor has a hydrogen-bonding functional group selected from a halogen atom, a hydroxyl group, and a nitrate group. Further, a size of the silica particle is 5 - 50 nm, and the titania precursor is titanium alkoxide.

    Abstract translation: 提供了一种在二氧化钛 - 二氧化硅上制备负载铂的方法,通过形成二氧化硅 - 铂前体,并使二氧化硅 - 铂前体在酸性下与二氧化钛前体反应来改善铂负载在二氧化钛 - 二氧化硅上的热稳定性 条件。 通过混合具有氢键基的铂前体和其中分散有二氧化硅球形颗粒的胶体二氧化硅溶胶形成介孔二氧化硅 - 铂前体。 通过使二氧化钛 - 铂前体具有二氧化钛前体并在酸性条件下硬化反应结果来制备二氧化钛 - 二氧化钛上的铂。 铂前体具有选自卤素原子,羟基和硝酸根的氢键官能团。 此外,二氧化硅颗粒的尺寸为5〜50nm,二氧化钛前体为烷氧基钛。

    티타니아 코팅에 의한 내화학성, 내미생물성 및 내오염성비대칭 분리막의 제조방법
    9.
    发明授权
    티타니아 코팅에 의한 내화학성, 내미생물성 및 내오염성비대칭 분리막의 제조방법 有权
    通过涂覆二氧化钛制备pH,微生物和防污非对称膜的方法

    公开(公告)号:KR100543573B1

    公开(公告)日:2006-01-20

    申请号:KR1020030033202

    申请日:2003-05-24

    Abstract: 본 발명은 티타니아 코팅에 의한 내화학성, 내미생물성 및 내오염성 비대칭 분리막의 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 친수성이고 막오염성 및 pH와 미생물 저항성이 우수한 티타니아를 한외여과막 및 정밀여과막(ultrafiltration and microfiltration membrane) 위에 일정농도로 코팅하여 비대칭막을 제조함으로써, pH, 미생물 및 막오염 저항성이 매우 우수하고 또한 농도변화에 의해서 분획분자량이 수백에서 수십만 정도되는 기공크기가 다양한 비대칭 분리막을 제조하는 방법에 관한 것이다.
    티타니아, pH 저항성, 염소 저항성, 미생물 저항성, 한외여과막, 나노막, 코팅

    극성 유기혼합물 분리용 고분자 전해질 착물막과 이의제조방법
    10.
    发明公开
    극성 유기혼합물 분리용 고분자 전해질 착물막과 이의제조방법 有权
    用于分离极性有机混合物的聚电解质复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020060003297A

    公开(公告)日:2006-01-10

    申请号:KR1020040052126

    申请日:2004-07-05

    Abstract: 본 발명은 극성 유기혼합물 분리용 고분자 전해질 착물막과 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 친수화된 다공성 고분자 지지체위에 음이온 고분자 매트릭스 도핑층을 형성하고, 상기 매트릭스 표면에 존재하는 음이온과 착결합을 형성하는 양이온 금속의 착층이 순차적으로 적층된 고분자 착물막을 제조하여, 상기 다공성 고분자 지지체의 친수화로 착물 반응시 도핑층의 탈리 현상을 개선함으로써, 보다 효율적인 분자수준에서의 단위격자간 몰폴로지 제어가 가능하여 물리·화학적 물성치가 유사한 극성유기혼합물 분리용 고분자 전해질 착물막과 이의 제조방법에 관한 것이다.
    고분자 전해질 착물막, 친수화된 다공성 고분자 지지체, 극성 유기혼합물 분리

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