질소 치환 티타니아 나노튜브 및 이의 제조방법
    1.
    发明公开
    질소 치환 티타니아 나노튜브 및 이의 제조방법 失效
    N-DOPED TITANIA NANOTUBES及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020090087731A

    公开(公告)日:2009-08-18

    申请号:KR1020080013152

    申请日:2008-02-13

    Abstract: An N-doped titania nano tube and a manufacturing method thereof are provided to be applied to various fields like the second cell electrode material etc by having excellent anisotropy, reproducibility, and uniformity. A manufacturing method of an N-doped titania nano tube comprises the following steps: a step for manufacturing a nano particle or an N-doped titania sol by mixing a titania precursor and a nitrogen precursor; and a step for manufacturing an N-doped titania nano tube through an aging process by acid treatment, hydrothermal synthesis, cleaning of dissolved compound, and alkali treatment about the N-doped titania sol or the nano particle. The nitrogen precursor is selected among alkyl amine of carbon number 1~6, ammonia solution, ammonia gas, hydrazine hydrate, and a nitrogen atom. The alkali treatment is performed by using alkali hydroxide of 5~10M.

    Abstract translation: 通过具有优异的各向异性,再现性和均匀性,提供了N掺杂的二氧化钛纳米管及其制造方法,用于各种领域如第二电池电极材料等。 N掺杂二氧化钛纳米管的制造方法包括以下步骤:通过混合二氧化钛前体和氮前体制造纳米颗粒或N掺杂二氧化钛溶胶的步骤; 以及通过酸处理,水热合成,溶解化合物的清洗以及关于N-掺杂二氧化钛溶胶或纳米颗粒的碱处理来制造N掺杂二氧化钛纳米管的步骤。 氮前体选自碳数1〜6的烷基胺,氨溶液,氨气,水合肼和氮原子。 碱处理通过使用5〜10M的碱金属氢氧化物进行。

    마이크로파를 이용한 흡착­탈착 공정으로 폐수를처리하는 방법
    2.
    发明授权
    마이크로파를 이용한 흡착­탈착 공정으로 폐수를처리하는 방법 有权
    有机废物通过微波吸附辅助循环辅助处理

    公开(公告)号:KR100704988B1

    公开(公告)日:2007-04-10

    申请号:KR1020040066498

    申请日:2004-08-23

    Abstract: 본 발명은 마이크로파를 이용한 흡착탈착 공정으로 폐수를 처리하는 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 흡착법을 이용하여 폐수중에 함유된 폐수 처리시 흡착내에 충진된 흡착제에 의해 유기물을 흡착시킨 후, 상기 흡착제를 재생하기 위하여 유기물이 흡착된 흡착탑 내부에 1 ㎜ ∼ 1 m 크기의 마이크로파를 조사함과 동시에 극성화합물과 비극성가스를 공급하여 유기물을 탈착시키는 공정을 함께 수행할 수 있는 공정을 도입하여, 단시간의 주기로 흡착제의 효과적인 재생으로 반복 사용이 가능하여 폐수 중의 유기물 제거율 및 공정상의 경제성을 향상시킨 마이크로파를 이용한 흡착-탈착 공정으로 폐수를 처리하는 방법에 관한 것이다.
    마이크로파, 극성화합물, 비극성가스, 흡착탈착 공정, 폐수

    티타니아 나노튜브의 제조방법
    3.
    发明授权
    티타니아 나노튜브의 제조방법 有权
    制备二氧化钛纳米管

    公开(公告)号:KR100664751B1

    公开(公告)日:2007-01-03

    申请号:KR1020040012210

    申请日:2004-02-24

    Abstract: 본 발명은 티타니아 나노튜브의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 티타니아를 알칼리 처리하여 용해시키고, 수차례의 수세 공정으로 알칼리 성분이 남아 있지 않은 상태에서 특정반응 조건으로 무기산 처리하여 숙성시키는 2단계 공정으로, 종래의 용해 및 숙성이 연속적으로 수행되는 알칼리 공정에 의한 나노튜브 제조법에 비해 산 숙성 공정을 도입하여 비표면적, 직경 및 길이의 제어가 가능하고, 큰 이방성(aspect ratio), 재현성, 균일성 및 강도 등에서 우수한 티타니아 나노튜브의 제조방법에 관한 것이다.
    알칼리, 수세, 무기산, 2단계 공정, 티타니아 나노튜브

    마이크로파를 이용한 흡착­탈착 공정으로 폐수를처리하는 방법
    4.
    发明公开
    마이크로파를 이용한 흡착­탈착 공정으로 폐수를처리하는 방법 有权
    微波辅助吸收循环的有机废物处理

    公开(公告)号:KR1020060018144A

    公开(公告)日:2006-02-28

    申请号:KR1020040066498

    申请日:2004-08-23

    CPC classification number: C02F1/302 C02F1/28 C02F9/00 C02F2201/002 C02F2303/16

    Abstract: 본 발명은 마이크로파를 이용한 흡착탈착 공정으로 폐수를 처리하는 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 흡착법을 이용하여 폐수중에 함유된 폐수 처리시 흡착내에 충진된 흡착제에 의해 유기물을 흡착시킨 후, 상기 흡착제를 재생하기 위하여 유기물이 흡착된 흡착탑 내부에 1 ㎜ ∼ 1 m 크기의 마이크로파를 조사함과 동시에 극성화합물과 비극성가스를 공급하여 유기물을 탈착시키는 공정을 함께 수행할 수 있는 공정을 도입하여, 단시간의 주기로 흡착제의 효과적인 재생으로 반복 사용이 가능하여 폐수 중의 유기물 제거율 및 공정상의 경제성을 향상시킨 마이크로파를 이용한 흡착-탈착 공정으로 폐수를 처리하는 방법에 관한 것이다.
    마이크로파, 극성화합물, 비극성가스, 흡착탈착 공정, 폐수

    질소 치환 티타니아 나노튜브 및 이의 제조방법
    5.
    发明授权
    질소 치환 티타니아 나노튜브 및 이의 제조방법 失效
    N掺杂二氧化钛纳米管及其制备方法

    公开(公告)号:KR100991013B1

    公开(公告)日:2010-10-29

    申请号:KR1020080013152

    申请日:2008-02-13

    Abstract: 본 발명은 티타니아 전구체와 질소 전구체를 사용하여 질소가 치환된 티타니아 입자나 졸을 제조하고, 이를 특정 반응조건의 알칼리 처리, 수열합성, 수세 및 산 처리에 의한 숙성을 수행하는 일련의 공정으로, 종래의 티타니아 나노튜브 제조 후 도핑하는 방법에 비해 나노튜브 형상이 완전하고 비표면적, 직경 및 길이의 제어가 용이하며, 큰 이방성(aspect ratio), 고온에서의 기계적 강도, 재현성 및 균일성 등이 우수하여, 환경 처리나 수소 제조용 광촉매, 유기 혹은 유·무기 태양전지, 수소 저장, 이차전지용 전극물질 등의 다양한 용도를 가지는 질소 치환 티타니아 나노튜브 및 이의 제조방법에 관한 것이다.
    알칼리 처리, 수열합성, 산 처리, 질소 치환, 티타니아 나노입자, 티타니아 나노튜브, 광촉매, 태양전지, 수소저장, 이차전지

    티타니아 나노튜브의 제조방법
    6.
    发明公开
    티타니아 나노튜브의 제조방법 有权
    钛酸钠的制备

    公开(公告)号:KR1020050087021A

    公开(公告)日:2005-08-31

    申请号:KR1020040012210

    申请日:2004-02-24

    CPC classification number: C01G23/047 B82Y30/00 C01G23/053

    Abstract: 본 발명은 티타니아 나노튜브의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 티타니아를 알칼리 처리하여 용해시키고, 수차례의 수세 공정으로 알칼리 성분이 남아 있지 않은 상태에서 특정반응 조건으로 무기산 처리하여 숙성시키는 2단계 공정으로, 종래의 용해 및 숙성이 연속적으로 수행되는 알칼리 공정에 의한 나노튜브 제조법에 비해 산 숙성 공정을 도입하여 비표면적, 직경 및 길이의 제어가 가능하고, 큰 이방성(aspect ratio), 재현성, 균일성 및 강도 등에서 우수한 티타니아 나노튜브의 제조방법에 관한 것이다.

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