니켈·황 화합물 리튬이차전지용 전극 및 제조방법
본 기술은 리튬이차전지의 양극전극용 유황전극의 전극수명향상 방법에 관한 것으로 보다 상세하게는 양극전극의 활물질인 유황을 니켈과 ball milling 하여 사용하는 것이다.유황양극에 니켈을 첨가함으로서 쉽게 유황전극의 전극수명을 향상 시킬수 있다.
- 보유기관
- 한국과학기술원
- 등록일
- 2004-12-10
산업기술 통합검색
본 기술은 리튬이차전지의 양극전극용 유황전극의 전극수명향상 방법에 관한 것으로 보다 상세하게는 양극전극의 활물질인 유황을 니켈과 ball milling 하여 사용하는 것이다.유황양극에 니켈을 첨가함으로서 쉽게 유황전극의 전극수명을 향상 시킬수 있다.
본 기술은 새로운 모노머의 중합을 통한 기능성 고분자의 제조에 관한 것이다.종래의 촉매로는 합성하지 않았던 공중합체를 제조한 것으로서 상업적 응용가치가 높다.
나노입자의 자기조립과 연성식각 방법에 의해 제조된 고분자 채널을 이용하여 복합 인주(composite stamp)의 제조와 이를 이용한 나노수준의 고분자 패턴 제조방법에 관한 것이다.입자의 자기조립과 연성식각공정의 복합공정으로 저렴한 비용으로 빠르게 미세 고분자 패턴 제조 가능하며 저렴한 비용의 대량공정으로 미세 고분자 나노 패턴이 형성 가능하여 기존의 광식각 공정을 대체하여 미세패턴 제조가 가능하다.
본 기술은 기계적 강도, 열안정성 및 내화학적 특성이 증대된 구조규칙성의 나노다공성 유기고분자 물질 및 그의 새로운 제조방법에 대한 전략에 관한 것으로 유기 단량체 물질을 구조규칙성의 메조다공성 또는 나노다공성 탄소 분자체에 담지시킴으로써 얻어짐을 특징으로 하며 이러한 특징의 고분자-탄소 나노다공성 물질은 기계적 강도에 대한 골격의 안정성, 열안정성 및 내화학적 특성이 훨씬 더 증대되는 효과를 보인다.새로운 구조규칙성의 나노다공성 유기 고분자를 제조하는 새로운 전략으로서 유기 단량체를 구조규칙성의 메조다공성 탄소 물질 내로 담지시키는 방법을 제공하며, 이러한 물질의 구조규칙성 및 안정성에 관하여 표명하였다.
본 기술에서는 나노 크기의 기공을 갖는 고분자 막을 이용하여 광고분자를 제조함으로써, 산란에 의한 광 손실이 현저히 감소되었다.본 기술로부터 제조된 광고분자는 나노 크기의 기공을 갖는 고분자 막의 도입에 의해 향상된 광학 특성을 가지며, 회절 효율 또한 향상된 우수한 특성을 갖는다.
본 기술은 그레인 경계에서 식각비와 산화비가 증가하는 현상을 이용하여 고속 저전력소자에 이용되는 비휘발성 기억소자를 형성하는 방법에 관한 것으로서, 원하는 크기의 나노결정을 아주 균일하고 재현성이 높게 고밀도로 형성하기 위한 방법에 관한 것이다.원하는 크기의 나노결정을 아주 균일하고 재현성이 높게 고밀도로 형성할수 있다.
본 기술은 금 나노결정이 점재된 탄소나노튜브를 기질 위에 반복적인 화학적 방법을 이용하여 고밀도로 고착시킨 후, 그 위에 표적 바이오 분자와 결합하는 리셉터를 선택적으로 부착할 수 있는 바이오센서 및 전기화학적 신호 검출에 관한 것이다.금 나노결정이 점재된 탄소나노튜브를 표면에 고밀도로 고착시킬 수 있으며, 금 결정에 특이성을 가지는 바이오 물질을 부착시킬 수 있고, 또한 정밀한 바이오칩을 구현할 수 있다.
본 기술은 금속간 치환반응을 통해 두가지 이상의 금속들로 이루어진 코어-쉘 및 혼합된 합금구조의 금속 나노입자를 형성하는 방법과 자기 기록 매체, 촉매 등과 같은응용에 관한 것이다.본 기술은 금속간의 치환반응이 선호되는 경우 어떠한 경우에도 가능한 방법이며, 선택성과 균일성을 가진 나노입자를 생산할 수 있다.
본 기술에서는 유리 또는 석영 기판을 가열하기 위해 히터에 의한 가열을 이용한다. 즉, 기판 및 규소 박막을 히터에 의해 가열한 상태에서 마이크로파를 가하여 비정질 규소 박막을 열처리하게 된다. 따라서 기판도 가열된 상태에서 마이크로파를 가하므로 기판으로의 열 손실을 줄일 수 있어 규소 박막을 결정화에 충분한 온도로 가열할 수 있다. 따라서 유리 또는 석영 기판 위에 입혀진 비정질 규소 박막도 마이크로파를 이용하여 낮은 온도에서 열처리하여 다결정 규소 박막을 제조할 수 있다.기존의 방법에서 제안하고 있는 버퍼층 없이도 다결정 규소 박막 제조가 가능해 경제적일 뿐 아니라 실제 소자에 응용하기에 더욱 적합한 방법이다.
본 기술은 단일 유기금속 선구 물질의 열분해를 이용한 구 막대를 포함한 여러가지 형태의 나노 결정의 형성과 응용에 관한 것이다.본 기술은 나노 결정의 결정구조 및 결정 성장 속도를 조절함으로서 기존에 알려지지 않은 새로운 형태의 나노 물질을 공기중에서 쉽게 대량생산으로 합성할 수 있다는 것에 그 특징이 있다.
본 기술은 체내분해성 고분자인 Poly(1,4-Dioxan-2-one)을 고체표면에 Coating 하는 방법이다.기존의 Coating 방법에 비해 공유결합으로 이루어져 고체표면에서의 고분자 밀도, 두께, 화학 작용기의 조절이 가능하다.
본 기술은 고밀도로 고정된 탄소나노튜브(carbon nanotube: CNT) 필름 위에 노출된 카르복실기를 이용하여 기질 위에 표적 바이오물질과 결합하는 바이오 리셉터를 화학적으로 결합시킨 CNT-바이오센서 및 그 제조방법에 관한 것이다.본 기술에 따르면 기질표면에 존재하는 화학적 작용기의 밀도를 획기적으로 높일 수 있으며 CNT 필름 때문에 표적 비이오 물질의 형광 측정시 불필요한 신호들을 줄일 수 있어 바이오센서로서 바람직한 장점을 지니고 있다.
Si 기판 위의 YMnO3 강유전 박막 구조는 크게 c-축 배향구조, 또는 다결정 구조를 가진다. 그러나 c-축 배향구조는 높은 누설전류가 문제이며, 다결정 구조는 낮은 memory window 특성이 문제가 되어 왔다. 본 기술에서는 비정질 YMnO3 박막을 증착 후 이를 급속 열처리 단계를 수행하여 c-축배향 구조와 다결정구조의 장점을 모두 갖춘 2층 구조 (c-축배향/다결정 구조) YMnO3 박막을 구현하였다.부수적인 장비의 설치나 복잡한 공정 없이 비정질 YMnO3 박막의 급속 열처리를 통한 2층 구조 (c-축배향/다결정 구조) YMnO3 박막을 형성한다.
본 기술에서는 13 족 질화물 양자점 제조를 위한 단일선구물질의 개발 및 이를 이용한 용액 상에서의 양자점 제조에 대한 것이다.지금까지 13족 질화물 양자점의 제조법에 비해 본 기술은 우수한 단일선구물질을 이용하여 용액상에서 용이한 방법으로 양질의 양자점을 제조할 수 있는 기술이다.
본 발명품은 부식억제 배합물에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 냉각수 혹은 난방수보일러수 등의 배관 및 설비 계통의 금속 및 비철 금속의 부식을 억제하기 위한 배합물 및 제조방법에 관한 것으로서, 본 약품을 사용함 으로써 금속 내부의 부식 및 스케일 방지로 인하여 난방 및 냉방의 열 전달 효율을 높이며 설비의 내구성을 연장시켜경제적인 이익의 효과를 볼 수 있는 제품으로 근래 수질이 나빠지고 유가가 상승하는시점에서 경제에 크게 기여 할 수 있는 제픔 이며 향후 수요가 게속적으로 증가 하는제품 입니다.본 발명은 냉각수 혹은 난방용 배관으로 사용되는 금속 및 비철금속의 부식을 억제하기 위한 배합물 및 이를 제조하는 방법에 관한 것으로 에틸렌디아민테트라아세틱 액시드,트리폴리인산나트륨,피로인상나트륨 ,게면활성제외 기타 부식억제제 및 물속의 스케일 성분을 분산 시키는 분산제를 혼합 배합하여 금속내의 부식 및 스케일을 방지하고 배관의 유지 보수비를 절감 시키며 열효율을 증대시킬 수있는 효과를 볼수 있는 제품 입니다.
본 발명은 왕복운동을 이용한 직물소리 시뮬레이터로서 실제 의복착용 시의 신체 움직임에 의한 직물의 스치는 소리를 구현.직물의 왕복운동을 가능하게 하여 직물을 양방향으로 마찰시켜 실제 의복 착용 시 직물의 스치는 소리를 재현시키고, 이를 측정. 방음챔버 외부에 모터를 사용한 왕복운동을 할 수 있는 구동장치를 사용하고 방음챔버 내부에서 왕복운동에 의한 직물마찰음을 측정함으로써 직물마찰음 외의 소음은 차단시켜 실제 의복 착용 시 의복이 스치는 마찰음만을 녹음할 수 있음.
본 발명은 수계 분산 히드록시프로필메틸 셀룰로오스 프탈레이트 나노입자의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 히드록시프로필메틸 셀룰로오스 프탈레이트(HPMCP)를 수계 유화 공정을 도입하여 안정한 상태의 입자로 제조하고, 이온교환 공정을 통하여 잔존하는 전해물질의 함량을 조절하여 수계 분산 히드록시프로필메틸 셀룰로오스 프탈레이트를 제조함으로써, 장용성 코팅제로 사용시 붕해, 용출 등 제반 물성이 우수하고 환경친화적인 수계 분산 히드록시프로필메틸 셀룰로오스 프탈레이트 나노입자를 제조하는 방법에 관한 것.천연식물성 고분자인 히드록시프로필메틸 셀룰로오스 프탈레이트를 이용하여 수계화 나노입자를 제조하여 환경친화적 공법 및 장용성 코팅제로써 우수한 물성을 나타냄.
본발명은 방향족-지방족 이소시아네이트 화합물이 하이브리드된 수분산 폴리우레탄의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 폴리에스테르 폴리올, 디메틸올 프로피온산 및 방향족 이소시아네이트 화합물을 반응시켜 수산기(OH)형 전중합체를 형성하고, 상기 수산기(OH)형 전중합체에 지방족 이소시아네이트 화합물을 첨가시켜 방향족 이소시아네이트와 지방족 이소시아네이트가 하이브리드 된 이소시아네이트(NCO)형 전중합체를 제조한 후, 이를 중화, 수분산 및 쇄연장 공정을 수행하여 내열성, 내화학성, 접착력 등의 기계적 열적 물성치 및 가격 경쟁력이 향상됨과 동시에 친환경적 기능을 가진 방향족-지방족 이소시아네이트 화합물이 하이브리드된 수분산 폴리우레탄의 제조방법에 관한 것.기존의 제조방법에서 사용하는 지방족 디이소시아네이트는 가격이 비싸나, 공정상 이소시아네이트의 낮은 반응성으로 본 제조 방법에 널리 이용되었다. 본 발명은 값이 매우 싸나, 물과의 높은 반응성으로 인해 사용의 제한이 되어왔던 방향족 디이소시아네이트를 도입하여, 지방족 디이소시아네이트에서 얻을 수 없는 물리, 화학적 물성향상을 기대하고 원료의 가격을 낮춤으로서 가격 경쟁력까지 갖춘 우수한 폴리우레탄 계의 도료용 바인더, 접착제, 코팅제 등에 널리 활용이 가능하다.
폐플라스틱의 열분해 장치로서 초음파발진기를 이용하여 반응물의 균일한 교반과 더불어 열분해작용을 하여 부가가치가 높은 모노머 수율을 증대시킬 수 있다.시료공급기 및 보조공급기에 의해 시료가 원활히 공급되는 것과 경사진 반응기 및 초음파발진기에 의해 물질의 분해 및 교반으로 더 효과적인 열분해가 특징.
열가소성 시료공급을 위한 단순하고 효과적인 공급장치, 열발생이 많은, 또는 기계적 stress가 많이 받는 곳에 적당하고 안정한 시료공급이 가능하다.일반 시료공급장치는 다공회전판을 이용하고 시료공급방향과 직각방향으로 시료공급을 조절하면서 열전달을 방지하여 시료공급전에 시료가 용융되는 것을 방지함