단축 공정에 의한 실리콘카바이드 섬유의 제조방법

    公开(公告)号:KR101781423B1

    公开(公告)日:2017-10-23

    申请号:KR1020160059419

    申请日:2016-05-16

    IPC分类号: D01F9/10 D01D5/084 D01D10/02

    摘要: 본발명은폴리카보실란(PCS)의용융방사에의하여생성된폴리카보실란섬유를수득하는단계, 수득된 PCS 섬유를공기분위기하에서가열하여안정화하는단계, 및안정화된 PCS 섬유를장력이유지되는상태에서튜브형상의열처리로를연속적으로이송시키면서 1분내지 10분동안열처리함으로써실리콘카바이드섬유로변환시키는열처리단계를포함하는실리콘카바이드섬유의제조방법을제공한다. 본방볍에의하면수 분정도의짧은시간동안고온소결이이루어질수 있어현저히전체적인공정시간을단축할수 있으며, 나아가기계적마찰을최소화함으로써제품의손상을방지하고우수한물성을갖는실리콘카바이드섬유를제조할수 있다.

    은 나노 섬유의 제조방법
    2.
    发明授权
    은 나노 섬유의 제조방법 有权
    银纳米纤维的制作

    公开(公告)号:KR101498203B1

    公开(公告)日:2015-03-05

    申请号:KR1020130047142

    申请日:2013-04-29

    摘要: 본 발명은 은 나노 섬유의 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 은 전구체, 환원제, 점도 조절제 및 용매를 포함하고, 이때 상기 점도 조절제가 덱스트란, 알긴산염, 키토산, 구아검, 전분, 카르복시메틸 셀룰로오스, 하이드록시 에틸 셀룰로오스, 하이드록시프로필 메틸 셀룰로오스, 잔탄검, 카르복시 비닐 폴리머, 펙틴, 알긴산 나트륨, 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 1종을 포함하는 방사 용액을 제조하는 단계; 상기 방사 용액을 이용하여 전기방사하는 단계; 및 50∼300℃의 범위에서 1차, 2차 및 3차의 다단계로 열처리를 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 은 나노 섬유의 제조방법에 관한 것이다.
    본 발명에 따라 점도 조절제를 사용하여 방사에 적합한 점도를 유지하여 은 나노 섬유의 품질을 향상시킬 수 있으며, 높은 결정화도 및 종횡비를 갖는 은 나노
    섬유의 제조가 가능하다.

    금속 산화물 나노섬유 네트워크의 제조 방법 및 그에 의한 금속 산화물 나노섬유 네트워크를 포함하는 화학 센서
    5.
    发明公开
    금속 산화물 나노섬유 네트워크의 제조 방법 및 그에 의한 금속 산화물 나노섬유 네트워크를 포함하는 화학 센서 无效
    制造金属氧化物纳米纤维网络的化学传感器及其相关的金属氧化物纳米纤维网络的方法

    公开(公告)号:KR1020120091792A

    公开(公告)日:2012-08-20

    申请号:KR1020110011788

    申请日:2011-02-10

    摘要: PURPOSE: A method for fabricating a metal oxide nanofiber network is provided to control particle size of the metal oxide and the sensitivity of a chemical sensor. CONSTITUTION: A method for fabricating a metal oxide nanofiber network comprises: a step of electrospinning a solution containing metal oxide precursor and polymers in organic solvent by electrospinning to form a metal oxide nanofiber network(S200); and a step of plasticizing the nanofiber network at 450-800 Deg. C. for 2-24 hours(S300). The particle size of the metal oxide is 10-50 nm. A chemical sensor contains the nanofiber network and a metal electrode.

    摘要翻译: 目的:提供一种制造金属氧化物纳米纤维网络的方法,以控制金属氧化物的粒度和化学传感器的灵敏度。 构成:金属氧化物纳米纤维网络的制造方法,其特征在于,包括以下步骤:静电纺丝包含金属氧化物前体和有机溶剂中的聚合物的溶液,形成金属氧化物纳米纤维网络(S200)。 并以450-800度塑化纳米纤维网络的步骤。 C. 2-24小时(S300)。 金属氧化物的粒径为10〜50nm。 化学传感器包含纳米纤维网络和金属电极。

    실리콘카바이드 및 이의 제조방법
    6.
    发明公开
    실리콘카바이드 및 이의 제조방법 有权
    碳化硅及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020110113526A

    公开(公告)日:2011-10-17

    申请号:KR1020100032967

    申请日:2010-04-09

    摘要: 본 발명은 실리콘카바이드 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 구체적으로는 할라이드계 기체를 이용한 기체훈증법으로 안정화시킨 폴리카보실란을 이용하여 실리콘카바이드를 제조하는 것으로, 본 발명에 따른 안정화 공정을 통해 저분자의 폴리카보실란을 이용한 섬유화가 가능하므로 폴리카보실란의 합성조건을 완화시킬 수 있고, 또한 저분자의 폴리카보실란을 이용해 방사하게 되면 방사성이 향상되어 섬유의 사이즈를 가늘게 제조할 수 있다. 아울러 폴리카보실란을 안정화시키는 공정시간이 짧아지고 이로부터 안정화시키는 공정에서 열처리 공정에 이르는 공정이 연속적으로 가능할 수 있다.

    3단계 열처리를 수행하는 은 나노 섬유의 제조방법
    8.
    发明公开
    3단계 열처리를 수행하는 은 나노 섬유의 제조방법 无效
    三步加热制备的银纳米纤维的制造方法

    公开(公告)号:KR1020140127517A

    公开(公告)日:2014-11-04

    申请号:KR1020130045922

    申请日:2013-04-25

    摘要: 본 발명은 은 나노 섬유의 제조방법에 의한 것으로, 더욱 상세하게는 은 전구체, 캐핑제, 및 용매를 포함하는 방사 용액을 제조하는 단계; 상기 방사 용액을 이용하여 전기 방사하는 단계; 및 100∼500℃의 범위에서 1차, 2차 및 3차의 다단계로 열처리를 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 은 나노 섬유의 제조방법에 관한 것이다.
    본 발명에서는 열처리를 3단계에 걸쳐 수행함으로써 보다 큰 종횡비를 가지며, 결정화도가 높은 은 나노 섬유를 제조할 수 있다.

    摘要翻译: 银纳米纤维的制造方法技术领域本发明涉及银纳米纤维的制造方法。 更具体地说,该方法包括以下步骤:制备包含银前体,封端剂和溶剂的纺丝溶液; 使用纺丝溶液进行静电纺丝过程; 并且在100-500℃下通过第一步骤,第二步骤和第三步骤的多个步骤进行热处理。 根据本发明,可以通过进行热处理的三个步骤来制造具有更大纵横比和高结晶度的银纳米纤维。

    리튬이차전지의 음극 활물질로 사용되는 튜브 타입의 티탄산리튬 나노섬유 제조방법
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:KR101454865B1

    公开(公告)日:2014-11-04

    申请号:KR1020130118029

    申请日:2013-10-02

    摘要: 본 발명은 리튬이차전지의 음극 활물질로 사용되는 튜브 타입의 티탄산 리튬 나노섬유 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 기존의 방식과 달리 템플레이트를 사용하지 않고 전기방사 공정, 1차 열처리 공정, 수열합성 공정, 및 2차 열처리 공정을 차례대로 거침으로써 저비용 고효율로 사이클 특성이 우수하고 고속으로 충방전이 가능한 튜브 타입의 티산산 리튬 나노섬유를 제조할 수 있는 리튬이차전지의 음극 활물질로 사용되는 튜브 타입의 티탄산리튬 나노섬유 제조방법에 관한 것이다.
    이러한 본 발명은, 티타늄 전구체와 고분자 물질을 용매에 용해시켜 복합 고분자 방사용액을 제조하는 단계; 상기 복합 고분자 방사용액을 전기방사하여 원기둥 타입의 티타늄 나노섬유를 제조하는 단계; 상기 원기둥 타입의 티타늄 나노섬유를 1차 열처리하여 튜브 타입의 이산화티타늄 나노섬유를 제조하는 단계; 상기 튜브 타입의 이산화티타늄 나노섬유를 리튬염을 첨가하여 수열합성하여 리튬 전구체가 증착된 튜브 타입의 이산화티타늄 나노섬유를 제조하는 단계; 및 상기 리튬 전구체가 증착된 튜브 타입의 이산화티타늄 나노섬유를 2차 열처리하여 튜브 타입의 티탄산리튬 나노섬유의 제조를 완료하는 단계;를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 리튬이차전지의 음극 활물질로 사용되는 튜브 타입의 티탄산리튬 나노섬유 제조방법을 기술적 요지로 한다.

    摘要翻译: 本发明涉及一种用作锂二次电池的负极活性物质的管状钛酸锂纳米纤维的制造方法,更具体地说,涉及一种用于制造作为负极活性物质的管状钛酸锂纳米纤维的方法 锂二次电池,其可以以低成本和高效率制造具有优异的循环特性的管状钛酸锂纳米纤维,并且能够通过静电纺丝工艺,第一热处理工艺,水热合成工艺和第二热量高速排出 处理过程,而不使用与现有方法不同的模板。 根据本发明的用作锂二次电池的负极活性物质的管状钛酸锂纳米纤维的制造方法包括以下步骤:通过将钛前体和聚合物材料溶解在溶剂中来制造复合聚合物纺丝溶液; 通过电纺复合聚合物纺丝溶液制造圆柱形钛纳米纤维; 通过主要热处理圆柱形钛纳米纤维制造管状二氧化钛纳米纤维; 制造具有锂前体的管状二氧化钛纳米纤维,其中通过向管状二氧化钛纳米纤维中加入锂盐通过水热合成气相沉积于其上; 并通过对其上气相沉积有锂前体的管状二氧化钛纳米纤维进行二次热处理来完成管状钛酸锂纳米纤维的制造。