복합소재를 이용한 의사커패시터의 제조방법
    1.
    发明授权
    복합소재를 이용한 의사커패시터의 제조방법 有权
    含锰氧化物和碳纳米管的复合材料的电化学电容器的制造方法

    公开(公告)号:KR100765615B1

    公开(公告)日:2007-10-09

    申请号:KR1020060047332

    申请日:2006-05-26

    CPC classification number: H01G9/042 C01B32/158 C01B32/168

    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 translation: 提供含有复合材料的电化学电容器的制造方法,通过提高电导率来提供平滑的电子移动路径来提高输出特性。 包含复合材料的电化学电容器的制造方法包括以下步骤:在碳纳米管上化学涂覆高锰酸钾(KMnO 2),用氧化锰涂覆碳纳米管的表面,使其化学厚度为nm; 以及通过将氧化锰和碳的复合材料与导电剂和粘合剂混合而形成电极。

    매크로 크기 동공과 메조 크기 동공의 혼합 동공구조를 가지는 3차원 다공성 탄소나노튜브 박막의 제조
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:KR101000476B1

    公开(公告)日:2010-12-14

    申请号:KR1020080050278

    申请日:2008-05-29

    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

    탄소나노튜브 박막의 기공도 제어방법 및 그 제조방법
    3.
    发明公开
    탄소나노튜브 박막의 기공도 제어방법 및 그 제조방법 失效
    用于控制碳纳米管薄膜的孔径的方法及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020090011098A

    公开(公告)日:2009-02-02

    申请号:KR1020070074352

    申请日:2007-07-25

    CPC classification number: Y02E60/13 C01B32/16 B82Y30/00 H01G11/36

    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 translation: 提供了碳纳米管薄膜的制造方法,以简单地制造,通过气泡保存器维持3D多孔结构,并且通过沿着电场移动并具有优异的重复重现性和优异的表面均匀性,并且在 发射前体溶液。 碳纳米管薄膜的制造方法包括以下步骤:制造包含碳纳米管和二氧化硅的前体溶液; 通过根据在前体溶液和衬底之间形成的电位差而产生的静电吸引将前体溶液移动到衬底上,并形成二氧化硅和碳纳米管的混合薄膜; 在混合薄膜的碳纳米管上涂覆气泡保护剂; 并除去混合薄膜的二氧化硅。

    촉매 연소법을 이용한 다공성 플러렌의 합성방법
    4.
    发明授权
    촉매 연소법을 이용한 다공성 플러렌의 합성방법 有权
    通过催化燃烧制备多孔富勒烯的方法

    公开(公告)号:KR101195869B1

    公开(公告)日:2012-10-30

    申请号:KR1020100074258

    申请日:2010-07-30

    CPC classification number: Y02P70/56

    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.

    나노복합체, 그의 제조 방법 및 상기를 포함하는 커패시터
    5.
    发明授权
    나노복합체, 그의 제조 방법 및 상기를 포함하는 커패시터 有权
    纳米复合材料,其合成方法和包含该纳米复合材料的电容器

    公开(公告)号:KR101110297B1

    公开(公告)日:2012-02-14

    申请号:KR1020070078605

    申请日:2007-08-06

    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

    마이크로웨이브-폴리올 합성법을 이용한 전이금속 산화물/그래핀 복합체 및 이의 제조방법
    6.
    发明公开
    마이크로웨이브-폴리올 합성법을 이용한 전이금속 산화물/그래핀 복합체 및 이의 제조방법 有权
    过渡金属氧化物/石墨复合材料使用微波多聚物工艺及其合成方法

    公开(公告)号:KR1020110121583A

    公开(公告)日:2011-11-07

    申请号:KR1020110040876

    申请日:2011-04-29

    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 translation: 目的:提供使用微波 - 多元醇合成方法制造过渡金属氧化物/石墨烯复合体的方法,以使过渡金属氧化物均匀地分散在石墨烯上并缩短合成所需的时间。 构成:将石墨氧化物粉末分散在多元醇溶剂中。 将分散的溶液与过渡金属盐混合。 在混合溶液中加入蒸馏水或pH调节溶剂,实施微波反应。 多元醇溶剂是选自乙二醇,二甘醇,三甘醇,四甘醇和四甘醇中的一种或多种。 相对于100重量份的多元醇溶剂,含有0.001-0.5重量份的氧化石墨粉末。 过渡金属盐是选自钌,镍,钒,钴,锰,铁和钛中的一种或多种。 相对于1重量份的石墨氧化物,含有0.01〜30重量份的过渡金属盐。

    그래핀 나노 시트의 형성 방법
    7.
    发明授权
    그래핀 나노 시트의 형성 방법 有权
    形成石墨烯纳米片的方法

    公开(公告)号:KR101114414B1

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:KR1020100038881

    申请日:2010-04-27

    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.

    마이크로웨이브-폴리올 합성법을 이용한 전이금속 산화물및 탄소나노튜브 복합체의 제조방법
    8.
    发明授权
    마이크로웨이브-폴리올 합성법을 이용한 전이금속 산화물및 탄소나노튜브 복합체의 제조방법 有权
    使用微波多元醇工艺合成过渡金属氧化物和碳纳米管复合材料的方法

    公开(公告)号:KR101100745B1

    公开(公告)日:2011-12-30

    申请号:KR1020080050267

    申请日:2008-05-29

    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

    정전기적 인력을 이용한 메조 포러스 실리카 박막의제조방법
    9.
    发明公开
    정전기적 인력을 이용한 메조 포러스 실리카 박막의제조방법 无效
    使用静电吸引制造MESO POROUS SILIC薄膜的方法

    公开(公告)号:KR1020090014457A

    公开(公告)日:2009-02-11

    申请号:KR1020070078424

    申请日:2007-08-06

    CPC classification number: C01B33/12 C01P2006/16 H01L21/20

    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.

    Abstract translation: 提供一种使用静电吸引制造介孔二氧化硅薄膜的方法,以通过气溶胶喷涂将二氧化硅溶胶和嵌段共聚物混合到液滴状态的前体溶液来控制介孔二氧化硅薄膜的孔结构 基板,其使用ESD(静电喷雾沉积)系统带电和加热,从而形成中孔二氧化硅薄膜,其中规则尺寸的孔被规则地调节和布置,并且使得能够控制工艺变量。 使用静电引力制造介孔二氧化硅薄膜的方法包括:制备包括二氧化硅前体和成孔材料的前体溶液的第一步骤; 通过在前体溶液和基底之间形成的静电吸引将前体溶液移动到基板上以形成二氧化硅/成孔材料混合薄膜的第二步骤; 以及从二氧化硅/造孔材料混合薄膜除去造孔材料的第三步骤。

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