摘要:
본 발명은 가용 전기전도성 폴리아닐린의 제조방법에 관한 것으로, 좀 더 상세하게는 수용액 상태에서 방향족 아민 화합물인 아닐린과 도판트로 도데실벤젠설폰산 및 산화제로 암모니움퍼설페이트를 반응시키는 가용 전기전도성 폴리아닐린의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따라 제조된 가용 전기전도성 폴리아닐린은 유기 용매에 쉽게 용해되므로 가공성이 뛰어나서 전기전도성 코팅재료 및 도료, 밧데리의 전극재료, 반도체 부품, 고체전해질, 축전기의 전해질 등에 쉽게 응용될 수 있다.
摘要:
A fiber-based filter includes: a fiber-based porous body in which super fine fibers are randomly and successively arranged, and the pore size with the maximum frequency among the pore size distribution is 0.1-2 micrometers; and a filtering layer with a nanonet layer in which anisotropic nanomaterials are arranged, and the pore size with the maximum frequency among the pore size distribution is 1-100 micrometers. The fiber-based filter has excellent filtering efficiency capable of removing super fine particles including virus and heavy metals, and shows high penetration flux by having low pressure loss during a filtering process, thereby able to be practically used as an air and water treatment filter.
摘要:
본 발명은 금속산화물 초극세 섬유-기반 내열성 복합 분리막 및 이를 이용한 이차전지에 관한 것으로, 금속산화물 전구체의 졸-겔 용액 또는 이와 고분자 수지 용액의 혼합물을 전기방사하여 배출된 초극세 금속산화물/고분자 복합섬유 또는 초극세 금속산화물 섬유가 연속적으로 랜덤하게 배열 및 축적되어 이루어진 다공체를 포함하고 (이때 상기 초극세 금속산화물 섬유로 이루어진 다공체는 그 표면에 고분자 수지 코팅층을 가짐), 150 내지 250℃에서의 열수축률이 10% 이하이고 200℃ 이하의 온도에서는 용융에 의한 붕괴를 일으키지 않는 본 발명의 복합 분리막은 열수축률이 낮고 우수한 내열성 및 이온전도도를 가져 전지 구성시 싸이클 특성 및 출력 특성을 향상시킬 수 있어, 고에너지 밀도와 고용량의 이차전지의 제조에 유용하게 사용될 수 있다.
摘要:
본 발명은 전기방사에 의한 금속산화물 나노입자를 포함하는 금속산화물층을 구비한 염료감응형 태양전지 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, 본 발명은 기판 및 이 기판 위에 형성되며 염료가 흡착된 금속산화물 나노입자를 포함하는 금속산화물층을 구비하는 반도체 전극과, 상대 전극과, 전해질을 포함하여 이루어지며, 상기 금속산화물 나노입자는 금속산화물의 전구체와 고분자를 혼합한 용액이 방사되어 초극세 복합섬유가 형성되고, 이 초극세 복합섬유가 열 압착된 후 열처리되어 형성된 것을 특징으로 하는 염료감응형 태양전지를 제공한다. 본 발명에 의하면, 금속산화물 나노입자 단위 무게당 염료 흡착량이 종래 사용되는 산화티타늄 나노입자에 비하여 월등히 높고, 금속산화물층이 높은 다공성을 지니게 되어 액체 전해질, 겔 전해질 또는 고체 전해질의 침투가 매우 용이하면서도, 높은 전자 수송 능력을 지니게 되어, 높은 광전 변환 특성을 발휘한다. 전기방사, 이방성 산화티타늄 나노입자, 염료 흡착량, 염료감응형 태양전지
摘要:
본 발명은 슈퍼커패시터용 전극에 관한 것으로서, 집전체 위에 전기방사법으로 초극세 섬유상 산화티타늄층을 제조하고, 이를 고온에서 열처리하여 고전도도의 슈퍼커패시터용 기판을 제조한다. 이 기판에 산화환원이 가능한 금속산화물을 증착하여 슈퍼커패시터용 전극을 제조한다. 이와 같이 고온에서 열처리된 초극세 산화티타늄 섬유를 포함하는 본 발명에 따른 슈퍼커패시터용 전극은 고 비표면적으로 이루어져 있어 고 비용량을 가지며, 고전도도의 기판으로 이루어져 있어 고속의 충방전에서도 고 비용량을 유지할 수 있다. 슈퍼커패시터, 산화티타늄 초극세 섬유, 금속산화물, 환원
摘要:
A super-capacitor electrode having a heat-treated titanium dioxide layer and a method for fabricating the same are provided to maintain specific capacity of active material of a deposited metallic oxide by transmitting an electron in spite of charge and discharge at a high speed. A method for fabricating a super-capacitor electrode includes the steps of: forming a titanium dioxide layer by spinning and sintering a titanium dioxide precursor containing solution on a current collector; heat-treating the titanium dioxide layer; and forming a metallic oxide thin film on the heat-treated titanium dioxide layer. The titanium dioxide precursor layer on the current collector is compressed between the spinning and the sintering of the titanium dioxide precursor containing solution.
摘要:
본 발명에 따른 초고감도 금속산화물 가스센서의 제조방법은, 센서 전극 위에 금속산화물 전구체와 고분자를 포함하는 혼합 용액을 방사하여 상기 금속산화물 전구체와 고분자가 혼합된 복합섬유를 형성하는 단계와, 상기 복합섬유를 열압착 또는 열가압하는 단계와, 상기 열압착 또는 열가압된 복합섬유를 열처리하여 상기 복합섬유에서 상기 고분자를 제거하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 이에 따라, 본 발명에 의한 가스센서는 나노섬유 사이의 거대(macro) 기공과 나노로드들 및/또는 나노그레인들 사이의 미세(meso) 기공을 함께 가짐으로써, 가스 확산의 극대화 및 표면적의 극대화를 달성할 수 있다. 또한, 금속산화물 박층과 센서 전극과의 접착성의 급격한 증대를 통해 기계적, 열적, 전기적 안정성이 높은 초고감도 센서를 구현할 수 있다. 금속산화물, 산화티타늄, 산화아연, 산화주석, 칼슘카파타이타네이트, 도너도핑, 가스센서, 나노파이버, 나노그레인, 나노로드, 전기방사
摘要:
PURPOSE: A luminescent material containing a new light emissive group and electro-luminescent device using the same are provided which produce luminescent diode showing high light efficiency. CONSTITUTION: A process is characterized in that a diacetylene polymer which contains a light emissive group of the following formula 1 and can be blended with various general polymers, so it is used as a luminescent material for preparing an electro-luminescent device. The electro-luminescent device comprises an anode/a luminescent layer/a cathode, or if necessary, a transfer layer and/or a reflecting layer using the polymer. The polymer is expected to be useful as an LED, a light activated switch, a module, a wave guide, a transistor, a laser, and a light absorption body, or a polymeric separation membrane.