Abstract:
A manufacturing method of an electrochemical capacitor containing composite materials is provided to improve an output characteristic by providing a smooth electron moving path through the improvement of electric conductivity. A manufacturing method of an electrochemical capacitor containing composite materials includes the steps of: chemically coating potassium permanganate(KMnO2) on a carbon nano tube with coating the surface of the carbon nano tube with manganese oxide to the thickness of nm chemically; and forming an electrode by mixing the composite material of manganese oxide and carbon with a conductive agent and a binder.
Abstract:
본 발명은 매크로 크기 동공과 메조 크기 동공의 혼합 동공구조를 가지는 3차원 다공성 탄소나노튜브 박막 및 그의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명의 방법에 따르면 매크로 크기 동공과 메조 크기 동공의 혼합 동공구조를 가지는 3차원 다공성 탄소나노튜브 박막을 손쉽게 형성할 수 있다. 상기 방법에 의해 제조된 탄소나노튜브 박막은 매크로포러스 구조를 갖고 있어 비표면적이 크며, 그 구조가 안정적이다. 특히 박막의 내부 형태는 메조동공에 의한 다공성을 가지는 구조로서 에너지저장소재(2차전지, 연료전지, 슈퍼캐패시터), 여과막, 화학검출기, 가스 센서 등에서의 활용성이 매우 크다. 탄소나노튜브, 탄소나노튜브 박막, 매크로포러스 구조, 매크로 동공, 나노 동공의 혼합 동공구조, 3차원 다공성 구조, 계면활성제, EASP 장치
Abstract:
A manufacturing method of a carbon nanotube thin film is provided to be manufactured simply, to maintain a 3D porous structure by an air bubble preserver and to have excellent repetition reproducibility and excellent surface uniformity by being moved along electric field and evaporated to a uniform thickness after a precursor solution is emitted. A manufacturing method of a carbon nanotube thin film comprises steps of: manufacturing a precursor solution including a carbon nanotube and silica; moving the precursor solution on a substrate by static attraction generated according to an electric potential difference formed between the precursor solution and the substrate and forming a mixing thin film of the silica and the carbon nanotube; coating an air bubble preserver on the carbon nanotube of the mixing thin film; and removing the silica of the mixing thin film.
Abstract:
본 발명은 촉매 연소법을 이용한 다공성 플러렌의 합성방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 플러렌 표면에 금속 또는 금속 산화물 나노입자가 형성되어 있는 복합체를 촉매 연소할 경우 상기 금속촉매 주변의 플러렌이 선택적으로 연소되어 나노 크기의 기공이 형성되고, 기공 형성을 통한 엣지면의 도입으로 플러렌의 화학적, 전기화학적 활성 증가에 의한 성능을 향상시키며, 밴드갭 에너지, 전기전도도 특성 등을 제어할 수 있어 전지, 센서, 필름 등에 사용할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 탄소나노튜브 상에 금속 산화물 또는 금속 수산화물 피막이 형성되어 있는 나노복합체, 상기의 제조 방법 및 상기를 포함하는 커패시터에 관한 것이다. 본 발명의 방법에서는 전구용액 내에서 우레아의 가수분해 반응으로 국부적인 화학 변화를 유발하여, 불균일 핵생성 및 성장에 의하여 피막을 석출시킨다. 이에 따라, 본 발명에서는 탄소나노튜브 상에 나노미터 수준의 금속 산화물 또는 금속 수산화물 피막을 일정 두께의 균일한 형상으로 코팅할 수 있다. 또한 본 발명의 방법에서는 전구체인 우레아/탄소나노튜브 복합체 내의 우레아의 함량을 조절함으로써, 나노복합체 상의 피막 두께를 용이하게 제어할 수 있는 이점을 가진다. 본 발명의 나노복합체는 나노 수준으로서, 큰 전기전도도 및 비표면적을 가져, 의사 커패시터 또는 전기이중층 커패시터와 같은 전기화학 커패시터, 리튬 이차전지 및 고분자 전지의 전극활물질로서 유용하게 사용될 수 있다. 금속 산화물, 금속 수산화물, 탄소나노튜브, 나노복합체, 수산화니켈, 우레아, 가수분해, 전기화학 커패시터, 리튬 이차전지, 고분자 전지
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a transition metal oxide/graphene complex using a microwave-polyol synthesizing method is provided to uniformly disperse transition metal oxide on graphene and to shorten a time required for synthesis. CONSTITUTION: Graphite oxide powder is dispersed in a polyol solvent. The dispersed solution is mixed with transition metal salt. Distilled water or a pH adjusting solvent is added in the mixed solution, a microwave-based reaction is implemented. The polyol solvent is one or more selected from ethylene glycol, diethylene glycol, triethylene glycol, tetraethylene glycol, and tetratethylene glycol. 0.001-0.5 parts by weight of the graphite oxide powder is contained with respect to 100 parts by weight of the polyol solvent. The transition metal salt is one or more selected from ruthenium, nickel, vanadium, cobalt, manganese, iron, and titanium. 0.01-30 parts by weight of the transition metal salt is contained with respect to 1 parts by weight of the graphite oxide.
Abstract:
품질이 우수한 그래핀 나노 시트의 형성 방법이 제공된다. 본 발명에 따른 그래핀 나노 시트의 형성 방법은: 그라파이트 소재로부터 그라파이트 산화물을 형성하는 제 1 단계; 상기 그라파이트 산화물에 소정의 탄소 소재 첨가물을 혼합하는 제 2 단계; 상기 탄소 소재 첨가물이 혼합된 그라파이트 산화물에 마이크로웨이브를 인가하는 제 3 단계를 포함한다. 또한, 또한, 상기 제 3 단계에서 상기 마이크로웨이브는 수소 분위기에서 제공된다. 또한, 상기 제 2 단계에서 상기 탄소 소재 첨가물은 그라파이트, 그래핀, 탄소나노튜브(carbon nano tube), 카본 블랙(carbon black) 증 적어도 하나인 것이 바람직하다.
Abstract:
본 발명은 마이크로웨이브-폴리올 합성법을 이용한 전이금속 산화물 및 탄소나노튜브 복합체의 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 산처리한 탄소나노튜브 분말을 초음파 처리를 통해 폴리올 용매에 분산시키고, 전이금속 염 및 보호제를 첨가하여 마이크로웨이브 하에서 전이금속 산화물/탄소나노튜브 복합체를 합성함으로써, 합성시간이 단축되고, 탄소나노튜브 표면상에만 전이금속 산화물이 매우 균일한 작은 크기로 코팅되도록 하는 마이크로웨이브-폴리올 합성법을 이용한 전이금속 산화물 및 탄소나노튜브 복합체의 제조방법에 관한 것이다. 마이크로웨이브-폴리올 합성법, 나노크기 전이금속 산화물, 루테늄 산화물, 탄소나노튜브, 전이금속산화물/탄소나노튜브 나노 복합소재, 전이금속산화물/탄소나노튜브 혼성소재, 강제수화
Abstract:
A method for manufacturing a mesoporous silica thin film using electrostatic attraction is provided to control the pore structure of the mesoporous silica thin film by aerosol-spraying a precursor solution in which a silica sol and a block copolymer are mixed to a liquid drop state on a substrate which is electrified and heated using an ESD(Electrostatic Spray Deposition) system, thereby forming a mesoporous silica thin film in which pores with predetermined sizes are regularly adjusted and arranged, and which enables process variables to be controlled. A method for manufacturing a mesoporous silica thin film using electrostatic attraction comprises: a first step of preparing a precursor solution including a silica precursor and a pore-forming material; a second step of moving the precursor solution onto the substrate by electrostatic attraction formed between the precursor solution and a substrate to form a silica/pore-forming material hybrid thin film; and a third step of removing the pore-forming material from the silica/pore-forming material hybrid thin film.