아연-실버-인듐-설파이드 코어와, 상기 코어를 둘러싸는 쉘을 포함하는 코어-쉘 구조 발광 나노입자 및 이의 제조방법
    1.
    发明申请
    아연-실버-인듐-설파이드 코어와, 상기 코어를 둘러싸는 쉘을 포함하는 코어-쉘 구조 발광 나노입자 및 이의 제조방법 审中-公开
    ZINC-银 - 硫 - 硫化物核,以及包含外壳的核心 - 壳结构的纳米材料及其生产方法

    公开(公告)号:WO2014196735A1

    公开(公告)日:2014-12-11

    申请号:PCT/KR2014/003513

    申请日:2014-04-22

    CPC classification number: C09K11/02 C09K11/623

    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。

    아연-실버-인듐-설파이드의 조성을 갖는 발광특성이 향상된 발광나노입자와 조합화학을 이용한 이의 제조방법
    2.
    发明申请
    아연-실버-인듐-설파이드의 조성을 갖는 발광특성이 향상된 발광나노입자와 조합화학을 이용한 이의 제조방법 审中-公开
    具有改进的光发射特性和具有锌银硫酸盐组成的发光纳米颗粒及其使用组合化学制备其的方法

    公开(公告)号:WO2013162334A1

    公开(公告)日:2013-10-31

    申请号:PCT/KR2013/003650

    申请日:2013-04-26

    CPC classification number: C09K11/584

    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。

    기공을 갖는 탄소가 코팅된 금속나노입자의 제조방법 및 이에 의해 제조되는 기공을 갖는 탄소가 코팅된 금속나노입자
    3.
    发明申请
    기공을 갖는 탄소가 코팅된 금속나노입자의 제조방법 및 이에 의해 제조되는 기공을 갖는 탄소가 코팅된 금속나노입자 审中-公开
    生产多孔碳涂层金属纳米颗粒的方法和使用其制备的多孔碳涂覆的金属纳米颗粒

    公开(公告)号:WO2013100346A1

    公开(公告)日:2013-07-04

    申请号:PCT/KR2012/009040

    申请日:2012-10-31

    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 translation: 本发明涉及一种多孔碳涂覆金属纳米颗粒的制造方法,以及使用其制造的多孔碳涂覆金属纳米粒子。 更具体地,本发明包括:通过将金属前体溶解在含碳溶剂中来制备金属前体溶液(步骤1); 通过用超声波照射步骤1的金属前体溶液来生产含碳金属纳米颗粒(步骤2); 从用超声波照射的步骤2的金属前体溶液中萃取和干燥含碳金属纳米颗粒(步骤3); 并在800℃-1200℃的温度下热处理步骤3的含碳金属纳米颗粒(步骤4)。 根据本发明的方法,金属纳米颗粒的表面可以均匀地涂覆碳,可以在碳膜上形成孔,因此具有离子自由进出的碳涂覆的金属纳米颗粒可以 量产。

    이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자 제조방법 및 이에 따라 제조되는 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자
    4.
    发明申请
    이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자 제조방법 및 이에 따라 제조되는 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자 审中-公开
    用于二次电池负极活性材料的核壳结构纳米颗粒的制备方法和二次电池负极电极活性材料的核壳结构纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:WO2015012474A1

    公开(公告)日:2015-01-29

    申请号:PCT/KR2014/003512

    申请日:2014-04-22

    CPC classification number: H01M8/0232 H01M8/0228

    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 translation: 本发明涉及一种二次电池负极活性物质的核 - 壳结构纳米颗粒的制备方法和由其制备的二次电池负极活性物质的核 - 壳结构纳米颗粒,更具体地说,涉及一种制备 用于二次电池负极活性材料的核 - 壳结构纳米颗粒,包括金属芯和围绕芯的聚合物壳,所述方法包括以下步骤:将金属前体溶液和聚合物溶液混合(步骤1); 用超声波照射步骤1的混合溶液(步骤2); 并干燥步骤2的超声照射溶液,然后进行热处理(步骤3)。 根据本发明的二次电池用负极活性物质的核壳结构纳米颗粒的制造方法以及由其制备的二次电池用负极活性物质的核 - 壳结构纳米粒子,制造二次电池负极活性物质 通过仅对前体溶液进行超声波照射和热处理,因此成本低,合成反应时间短,因此适合大批量生产。 此外,可以通过改变合成条件来调节聚合物层的厚度并制备尺寸均匀的颗粒。 此外,根据本发明制备的用于二次电池负极活性物质的核 - 壳结构纳米颗粒具有以下优点:与使用常规碳基芯相比,提供具有更高容量的电池,其包括金属芯 ; 并提供具有优异的寿命特性的电池,包括聚合物壳,从而使裂纹,副反应和气体产生的发生最小化。

    원자층 증착방식에 의해 형성된 산화아연 박막을 구비한 세포 배양 기재
    5.
    发明授权
    원자층 증착방식에 의해 형성된 산화아연 박막을 구비한 세포 배양 기재 有权
    通过原子层沉积形成ZnO薄膜的细胞培养基质

    公开(公告)号:KR101652427B1

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:KR1020140016779

    申请日:2014-02-13

    Abstract: 본발명은원자층증착방식(atomic layer deposition, ALD)에의해형성된산화아연(ZnO) 박막을구비한세포배양기재; 상기세포배양기재를이용한액틴발현을향상시키는세포배양방법; 상기세포배양기재상에서세포를배양하는단계를포함하는, 세포의액틴재배열을조절하는방법및 세포형태변화를유도하는방법; 및상기산화아연박막을구비한세포배양기재를포함한이식체또는피부부착용패치에관한것이다. 본발명의세포배양기재에구비된산화아연(ZnO) 박막은원자층증착방식(ALD)에의해제조된것으로서, 나노미터단위로미세하게조절할수 있다. 또한, 상기 ZnO 박막의표면상에서세포를배양함으로써인위적으로세포증식속도를조절할수 있으므로, 증식이필요한세포의증식증가와증식이불필요한세포의증식억제를통한치료적활용이가능하다.

    이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자 제조방법 및 이에 따라 제조되는 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자
    8.
    发明授权
    이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자 제조방법 및 이에 따라 제조되는 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자 有权
    二次电池的负极活性物质的核 - 壳纳米颗粒的制造方法和二次电池负极活性物质的核 - 壳纳米粒子的制造方法

    公开(公告)号:KR101508212B1

    公开(公告)日:2015-04-07

    申请号:KR1020130086769

    申请日:2013-07-23

    CPC classification number: H01M8/0232 H01M8/0228

    Abstract: 본발명은이차전지음극활물질용코어-쉘구조나노입자제조방법및 이에따라제조되는이차전지음극활물질용코어-쉘구조나노입자에관한것으로, 상세하게는금속전구체용액및 고분자용액을혼합하는단계(단계 1); 상기단계 1의혼합용액에초음파를조사하는단계(단계 2); 상기단계 2의초음파조사된용액을건조한후 열처리하는단계(단계 3);를포함하는금속계코어와, 상기코어를둘러싸는고분자쉘을포함하는이차전지음극활물질용코어-쉘구조나노입자제조방법을제공한다. 본발명에따른이차전지음극활물질용코어-쉘구조나노입자제조방법및 이에따라제조되는이차전지음극활물질용코어-쉘구조나노입자는, 전구체용액에초음파조사와열처리만을수행함으로써음극활물질을제조하여비용이저렴하고, 합성을위한반응시간이짧아대량생산에적합하다. 또한, 합성조건을변화시킴으로써고분자층의두께조절이가능하며균일한크기를가진입자를제조가능하다. 나아가, 본발명에따라제조된이차전지음극활물질용코어-쉘구조나노입자는금속계코어를포함하여종래의탄소계코어를사용할때보다고용량의전지를제공하며, 고분자쉘을포함하여크랙발생, 부반응, 가스발생을최소화함으로써우수한수명특성을갖는전지를제공하는효과가있다.

    이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자 제조방법 및 이에 따라 제조되는 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자
    9.
    发明公开
    이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자 제조방법 및 이에 따라 제조되는 이차전지 음극활물질용 코어-쉘 구조 나노입자 有权
    二次电池的负极活性物质的核 - 壳纳米颗粒的制造方法和二次电池负极活性物质的核 - 壳纳米粒子的制造方法

    公开(公告)号:KR1020150011606A

    公开(公告)日:2015-02-02

    申请号:KR1020130086769

    申请日:2013-07-23

    CPC classification number: H01M8/0232 H01M8/0228

    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 translation: 本发明涉及一种二次电池用负极材料的核 - 壳纳米粒子的制造方法和由此制造的二次电池用负极材料的核 - 壳纳米粒子。 更具体地说,本发明提供了一种制造核 - 壳纳米微粒的方法,其包括金属芯和覆盖用于二次电池负极材料的芯的聚合物外壳,其包括:用于混合金属前体溶液和聚合物溶液的步骤(步骤 1); 在步骤1中用超声波照射混合溶液的步骤(步骤2); 以及在步骤2中用超声波照射的混合溶液进行干燥,然后用热处理(步骤3)的步骤。 通过本发明的二次电池用负极材料的核 - 壳纳米粒子的制造方法以及由此制造的二次电池用负极材料的核 - 壳纳米粒子,仅通过超声波照射来制造阳极材料 对前体溶液进行波浪和热处理,从而成本低廉,合成反应时间短,从而适合于批量生产。 此外,聚合物层的厚度是可调节的,并且可以通过改变合成条件来制造尺寸相等的颗粒。 此外,本发明制造的二次电池负极材料的核 - 壳纳米颗粒包含金属芯,从而与现有碳芯相比提供高容量电池,核 - 壳纳米颗粒包含聚合物壳, 发生裂纹,副反应和气体的发生可以最小化,从而提供具有优异的循环寿命特性的电池。

    아연-실버-인듐-설파이드 코어와, 상기 코어를 둘러싸는 쉘을 포함하는 코어-쉘 구조 발광 나노입자 및 이의 제조방법
    10.
    发明授权
    아연-실버-인듐-설파이드 코어와, 상기 코어를 둘러싸는 쉘을 포함하는 코어-쉘 구조 발광 나노입자 및 이의 제조방법 有权
    包含锌 - 银 - 硫化铟 - 硫化物核心和围绕核心的壳体的发光核 - 壳纳米粒子及其制造方法

    公开(公告)号:KR101473329B1

    公开(公告)日:2014-12-16

    申请号:KR1020130063671

    申请日:2013-06-03

    CPC classification number: C09K11/02 C09K11/623

    Abstract: 본발명은아연-실버-인듐-설파이드코어와, 상기코어를둘러싸는쉘을포함하는코어-쉘구조발광나노입자및 이의제조방법에관한것으로, 상세하게는아연-실버-인듐-설파이드((ZnAgIn)S) 코어와, 상기코어를둘러싸는쉘을포함하는코어-쉘(core-shell) 구조발광나노입자(상기에서, 0≤x≤1, 0≤y≤1, 0.1≤z≤1, x+y+z=1)와이의제조방법을제공한다. 본발명에따른코어-쉘구조발광나노입자는종래기술과달리조합화학을이용하여빠른시간내에물질의조성을최적화하여원하는특성을가진아연-실버-인듐-설파이드조성의코어및 쉘을포함하며, 또한, 양자효율을증대시킬수 있는보호막역할을하는쉘을포함하고있어아연-실버-인듐-설파이드조성의코어만을가질때보다더욱향상된발광특성이나타난다. 나아가, 초음파조사라는단순한공정을통해코어-쉘구조발광나노입자를합성할수 있어대량생산이가능하며, 보다경제적으로코어-쉘구조발광나노입자를제조할수 있는효과가있다.

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