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.
摘要:
본 발명은 내산화 특성과 공정 단순화를 구현할 수 있는 구리-탄소 나노섬유의 제조방법을 위하여, 구리전구체 및 유기물(有機物)을 포함하는 구리전구체-유기물 나노섬유를 형성하는 단계; 및 상기 유기물의 탄소를 산화하고, 동시에, 상기 구리전구체를 구리로 환원하도록 상기 구리전구체-유기물 나노섬유를 선택적 산화 열처리함으로써, 구리-탄소 나노섬유를 형성하는 단계;를 포함하는, 구리-탄소 나노섬유의 제조방법을 제공한다.
摘要:
나노 섬유들(nanofibers) 및 나노 섬유들을 제조하기 위한 방법들이 여기에 제공된다. 어떤 예들에서, 상기 나노 섬유들은 금속 및/또는 세라믹 나노 섬유들이다. 어떤 실시 예들에서, 상기 나노 섬유들은 고품질, 고성능 나노 섬유들, 매우 연속적인 나노 섬유들, 또는 이와 유사한 것이다. 어떤 실시 예들에서, 상기 나노 섬유들은 증가된 코히어런스(coherence), 증가된 길이, 거의 없는 공동들(voids) 및/또는 결함들(defects), 및/또는 다른 유리한 특성들을 가진다. 어떤 예들에서, 나노 섬유들이 유체 원료(fluid stock) 내에 높은 로딩(loading)의 나노 섬유 전구체(precursor)를 가지는 상기 유체 원료를 전자 방사(electrospinning)함으로써 생성된다. 어떤 예들에서, 상기 유체 원료는 유체 원료 내에 잘 혼합된 및/또는 균일하게 분포된 전구체를 포함한다. 어떤 예들에서, 상기 유체 원료는 공동들과 결함들을 거의 가지지 않고 길거나 조정 가능한 길이 등을 가지는 나노 섬유로 변환된다.
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。
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.
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:
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:
본 발명은 폴리카보실란을 방사하여 폴리카보실란 섬유를 준비하는 단계, 상기 폴리카보실란 섬유에 오존 가스를 처리하여 상기 폴리카보실란 섬유를 안정화 시키는 안정화 단계, 및 상기 안정화된 폴리카보실란을 열처리하는 열처리 단계를 포함하는 실리콘카바이드 섬유의 제조방법을 제공한다. 상기 제조방법에 의하면 공정 시간이 획기적으로 단축될 수 있을 뿐만 아니라, 친환경적인 작업 환경이 조성될 수 있다.