Abstract:
본 발명은 구조식 1로 표시되는 제1 단위 구조 및 구조식 2로 표시되는 제2 단위 구조를 포함하고, 상기 제1 단위구조가 상기 제2 단위구조와 공유결합으로 서로 연결된 것인 유기 광촉매에 관한 것이다. 본 발명의 유기 광촉매, 그의 제조방법 및 그를 이용한 과산화수소의 생성방법은 유기 광촉매에 헤테로 원자(O 및 P)를 적용함으로써, 가시광의 흡수율을 높이고, 생성된 과산화수소(H2O2)의 분해를 억제할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 중합된 단백질을 이용하여 탄소나노튜브를 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명은 금속을 포함하는 단백질 중합체에서 실질적으로 비금속 성분을 제거한 금속나노입자를 이용하여 탄소나노튜브를 제조하는 방법을 제공한다. 중합된 단백질을 촉매로 이용한 탄소나노튜브 합성은 원하는 크기의 금속 나노 입자를 얻는 것 뿐 아니라 입자의 크기를 조절함으로써 결과적으로 나노튜브의 직경을 미세하게 조절할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 버려지는 폐플라스틱을 이용하여 촉매 박막이 증착된 기판 위에 탄소나노튜브를 성장시키는 방법에 관한 것으로, 기판(10) 상부에 촉매를 증착시켜 촉매 박막을 형성하는 단계; 상기 기판(10)을 폐플라스틱(20)과 함께 반응기(30)에 투입하는 단계; 상기 반응기(30) 내에서 상기 폐플라스틱(20)을 분해하여 탄소소스를 발생시키는 단계; 상기 탄소소스가 촉매 박막 위에 흡착되면서 탄소나노튜브를 합성하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 폐플라스틱을 이용한 탄소나노튜브의 합성방법을 제공한다. 이에 본 발명은 버려지는 폐플라스틱을 탄소나노튜브의 합성을 위한 탄소소스로 재활용함으로써 탄소나노튜브를 경제적으로 생산할 수 있고, 기존 탄소소스의 생산 과정에서 발생하는 환경오염물질 뿐 아니라 폐플라스틱으로 인한 환경오염을 감소시키는 효과를 얻을 수 있다.
Abstract:
본 발명은 중합된 단백질을 이용하여 탄소나노튜브를 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명은 금속을 포함하는 단백질 중합체에서 실질적으로 비금속 성분을 제거한 금속나노입자를 이용하여 탄소나노튜브를 제조하는 방법을 제공한다. 중합된 단백질을 촉매로 이용한 탄소나노튜브 합성은 원하는 크기의 금속 나노 입자를 얻는 것 뿐 아니라 입자의 크기를 조절함으로써 결과적으로 나노튜브의 직경을 미세하게 조절할 수 있다.
Abstract:
탄소 섬유 표면과 탄소 나노튜브 사이의 접착력이 향상된 탄소 섬유-탄소 나노튜브 복합체와 그 제조 방법을 제시한다. 본 발명의 탄소 섬유-탄소 나노튜브 복합체는 (1) 탄소 섬유, (2) 알루미늄, 규소, 규소 산화물 및 알루미늄 산화물 중에서 선택하는 어느 하나 이상의 재료이며, 상기 탄소 섬유 상에 적층된 지지층, (3) 상기 지지층과 서로 다른 금속 또는 금속 산화물 중에서 선택하는 재료이며, 상기 지지층 상에 적층된 보강층, (4) 상기 보강층 표면에 위치하는 탄소 나노튜브 형성용 촉매와 (5) 상기 촉매 상에 적층된 탄소 나노튜브들로 이루어진 층을 포함한다. 이러한 복합체의 제조 방법은 (a) 탄소 섬유 표면에 알루미늄, 규소, 규소 산화물 및 알루미늄 산화물 중에서 선택하는 지지층을 형성하는 단계, (b) 상기 지지층 상에 상기 지지층과 서로 다른 금속 또는 금속 산화물 중에서 선택하는 보강층을 형성하는 단계, (c) 상기 보강층 상에 철, 코발트, 니켈, 철-코발트, 철-니켈, 코발트-니켈, 철-몰리브덴, 코발트-몰리브덴 및 니켈-몰리브덴 중에서 선택하는 금속을 하나 이상 포함하는 탄소 나노튜브 형성용 촉매를 형성하는 단계 및 (d) 상기 촉매에 탄소원을 공급하여 상기 촉매로부터 탄소 나노튜브를 성장시키는 단계를 포함한다.
Abstract:
본 발명은 습도 센서 및 이의 제조 방법에 관한 것으로서, 습도 센서의 감도 및 정확도를 향상시킬 수 있도록 본 발명에 따른 습도 센서는 기판과 상기 기판 상에 형성되며 복수 개의 홀이 형성된 산화 알루미늄 다공층, 및 상기 산화 알루미늄 다공층 상에 형성된 전극을 포함한다. 또한, 본 발명에 따른 습도 센서의 제조 방법은 알루미늄 기판을 준비하는 단계와, 알루미늄 기판을 산화시켜서 산화 알루미늄 다공층을 형성하는 단계, 및 상기 산화 알루미늄 다공층 상에 전극을 형성하는 단계를 포함한다. 산화 알루미늄 다공층, 홀, 센서, 감습층
Abstract:
The present invention relates to a method for producing a carbon nanotube using polymerized proteins. The present invention provides a method for producing a carbon nanotube using metal nanoparticles obtained by substantially removing nonmetal components from protein polymers including metals. Through the synthesis of a carbon nanotube using polymerized proteins as a catalyst, metal nanoparticles of a desired size can be obtained, and thereby the size of the particles can be adjusted so that the diameter of a nanotube can be minutely adjusted.
Abstract:
PURPOSE: A carbon fiber-carbon nanotube composite is provided to increase adhesion of carbon nanotube to a carbon fiber surface by combining carbon fiber, support layer a reinforcing layer, a catalyst, and carbon nanotube in order. CONSTITUTION: A carbon fiber-carbon nanotube composite comprises carbon fiber(100), a supporting layer(200), a reinforcing layer(300), a catalyst for forming carbon nanotube, and a carbon nanotube layer(500). The supporting layer is one or more material selected from aluminum, silicon, silicon oxide, and aluminum oxide, and is laminated on the carbon fiber. The reinforcing layer is material selected from metal or metal oxide different with the material of the supporting layer, and laminated on the supporting layer. The catalyst for forming carbon nanotube is on the reinforcing layer. The carbon nanotube layer is formed on the catalyst. [Reference numerals] (100) Carbon fiber; (200) Supporting layer; (300) Reinforcing layer; (400) Catalyst; (500) Carbon nanotubes
Abstract:
PURPOSE: A humidity sensor having an aluminium oxide porous layer and a fabrication method thereof are provided to maximize the surface area of a moisture sensitive layer by utilizing the aluminium oxide porous layer as moisture sensitive layer. CONSTITUTION: A humidity sensor(10) comprises a substrate(11), an aluminium oxide porous layer(13), and an electrode(15). The aluminium oxide porous layer is formed on the top of the substrate and includes a plurality of holes(13a). The electrode is formed on the aluminium oxide porous layer and has a plurality of holes. The holes formed in the electrode and the aluminium oxide porous layer are connected each other. The electrode comprises a first electrode(16) and a second electrode(17) adjacent to the first electrode. The first electrode and the second electrode comprise electrode protrusions(16a,17a).