会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
热词
    • 1. 发明公开
    • 태양전지 광흡수층 제조용 CI(G)S 나노 입자의 제조방법 및 이 방법에 의해 제조된 CI(G)S 나노 입자
    • 制备CI(G)S纳米颗粒制备太阳能电池的光吸收层的制备方法及其制备的CI(G)S纳米颗粒的制备方法
    • KR1020160052160A
    • 2016-05-12
    • KR1020140152042
    • 2014-11-04
    • 주식회사 엘지화학
    • 이연수
    • B82B3/00B82B1/00B22F9/24H01L31/04
    • Y02E10/50B82B3/0095B22F9/24B82B1/00B82B1/008B82B3/00H01L31/04
    • 본발명은, 태양전지의광흡수층을형성하는 CI(G)S 나노입자를제조하는방법으로서,(i) 황(S), 또는셀레늄(Se), 또는황(S) 및셀레늄(Se)을포함하는화합물로이루어진군에서선택되는 1종이상의 VI족소스를제 1 용매에분산시켜제 1 용액을준비하고, 구리(Cu)염을제 1 용매에분산시켜제 2 용액을준비하는과정; (ii) 제 1 용액과제 2 용액을혼합하고반응시켜시드(seed) 입자를합성한후, 제 1 용매로부터분리하는과정;(iii) 상기분리된시드입자를, 인듐(In)염, VI족소스및 첨가제와함께제 2 용매에분산시켜제 3 용액을준비하는과정; 및(iv) 제 3 용액을반응시켜 CI(G)S 나노입자를합성한후 정제하는과정;을포함하는것을특징으로하는 CI(G)S 나노입자의제조방법및 이방법에의해제조된 CI(G)S 나노입자에관한것이다.
    • 本发明涉及用于生产太阳能电池光吸收层的CI(G)S纳米颗粒的制备方法和通过该方法生产的CI(G)S纳米颗粒)。 该方法包括以下步骤:(i)将选自硫(S),硒(Se)或硫(S)和硒(Se))中的一种或多种VI族源分散在第一溶剂中,以便 产生第一溶液,并将铜(Cu)盐分散在第一溶剂中以产生第二溶液; (ii)使第一溶液和第二溶液彼此混合并反应以合成种子颗粒,并将种子颗粒与第一溶剂分离; (iii)将分离的种子颗粒与铟(In)盐,VI族源和添加剂一起分散在第二溶剂中以产生第三溶液; 和(iv)通过使第三溶液反应合成CI(G)S纳米颗粒,并精制CI(G)S纳米颗粒。
    • 2. 发明公开
    • 나노 입자의 제조 방법 및 그로부터 제조된 나노 입자
    • 制备从其制备的纳米颗粒和纳米颗粒的方法
    • KR1020160032975A
    • 2016-03-25
    • KR1020140123819
    • 2014-09-17
    • 주식회사 엘지화학
    • 전종록
    • B82B3/00B82B1/00
    • B82B3/0095B82B1/00B82B1/008B82B3/00B82B3/0038
    • 본출원은나노입자의제조방법및 그로부터제조된나노입자에관한것이다. 본출원의나노입자의제조방법은금속산화물표면에충분히긴 사슬형태의작용기가도입되어마치성게모양의나노입자를제조할수 있고이러한성게수조는미생물의세포막구조에쉽게침투되어막 구조를변형시키는데용이하므로, 보다우수한항균력을나타낼수 있는동시에, 표면코팅에적용이용이하여보다강력한항균표면을제조할수 있는나노입자를제공할수 있다.
    • 本发明涉及纳米颗粒的制造方法和由其制造的纳米粒子。 纳米粒子的制造方法可以通过在金属氧化物表面上引入足够长链形式的官能团,而形成海胆状的纳米粒子,因为海胆形状的结构容易地转移细胞膜,因此具有优异的抗菌活性 容易渗透到微生物的细胞膜中,并且可以通过容易地用于表面涂层来提供能够产生更强大的抗微生物表面的纳米颗粒。 此外,纳米颗粒的制造方法包括以下步骤:(A)在金属氧化物表面上引入第一官能团; 和(B)连接第一官能团和第二官能团。 纳米颗粒由化学式1表示。化学式1是指X-Y-Z-A-(CH 2)n。
    • 5. 发明授权
    • 환원된 그래핀 옥사이드의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 환원된 그래핀 옥사이드
    • 减少氧化石墨的制备方法和减少氧化亚铁的方法
    • KR101485857B1
    • 2015-01-27
    • KR1020130109030
    • 2013-09-11
    • 인하대학교 산학협력단
    • 박성진박규태
    • C01B31/02B82B1/00B82B3/00
    • C01B32/23B82B1/008B82B3/0009C01B2204/28
    • 본 발명은 그래핀 옥사이드 분산용액을 제조하는 단계(단계 1); 및 상기 단계 1에서 제조된 분산용액만을 환류시키는 단계(단계 2);를 포함하는 환원된 그래핀 옥사이드의 제조방법을 제공한다. 본 발명에 따른 환원된 그래핀 옥사이드의 제조방법은 환원제를 사용하지 않기 때문에 친환경적이고, 경제적인 효과가 있다. 또한, 환원제를 사용하지 않기 때문에, 환원제에 포함되어 있는 질소(N) 또는 붕소(B) 등과 같은 다양한 헤테로 원자들이 그래핀 구조 내에 불순물로 존재하여 그래핀의 특성을 변화시키는 문제가 없는 효과가 있다. 또한, 탄소/산소 원자비가 2.4 내지 7.5인 환원된 그래핀 옥사이드를 제공하며, 환류 시간을 통해 탄소/산소 원자비를 조절할 수 있기 때문에 각 분야에서 그래핀에 존재하는 산소의 양이 미치는 영향에 대한 연구를 수행할 수 있는 효과가 있다.
    • 本发明涉及一种还原型石墨烯氧化物的制造方法,包括:制造氧化石墨烯分散液的工序(工序1) 以及仅回流在步骤1中制造的分散溶液的步骤(步骤2)。根据本发明的还原型石墨烯氧化物的制造方法由于不使用还原剂而是环境友好和经济的。 另外,还原型石墨烯氧化物的制造方法防止了石墨烯结构中存在的作为杂质的存在于石墨烯结构中的还原剂中所含的氮(N),硼(B)等各种杂原子的各种杂原子,从而改变石墨烯的性质。 不使用还原剂。 本发明能够通过回流时间控制碳和氧的原子比,并且提供其中碳和氧的原子比为2.4-7.5的还原性石墨烯氧化物,从而在各个领域中对石墨烯中的氧量的影响进行研究 。
    • 9. 发明公开
    • 폴리에틸렌이민 및 전도성 고분자가 그래프팅된 탄소나노튜브의 제조 방법, 이에 의하여 제조된 폴리에틸렌이민 및 전도성 고분자가 그래프팅된 탄소나노튜브 및 이를 이용한 휘발성 유기 화합물 감지 센서
    • 用PEI和电极聚合聚合物制备的碳纳米管的制造方法,用PEI和由其制成的电极聚合物的碳纳米管和包含其的VOC检测传感器
    • KR1020140126178A
    • 2014-10-30
    • KR1020130044397
    • 2013-04-22
    • 인제대학교 산학협력단
    • 김양수김민주
    • C01B31/02C08G73/02B82B1/00
    • C01B32/168B82B1/008C01B2202/04C08G18/6423
    • 본 발명은 폴리에틸렌이민 및 전도성 고분자가 그래프팅된 탄소나노튜브의 제조 방법, 이에 의하여 제조된 폴리에틸렌이민 및 전도성 고분자가 그래프팅된 탄소나노튜브 및 이를 이용한 휘발성 유기 화합물 감지 센서에 관한 것이다.
      본 발명에 의한 폴리에틸렌이민 및 전도성 고분자가 그래프팅된 탄소나노튜브의 제조 방법은 먼저 화학적으로 많은 가지 구조를 갖고 있는 폴리에틸렌이민과 탄소나노튜브 나노복합체를 공유 결합시키고, 전도성 고분자를 제자리 중합함으로써 기존의 탄소나노튜브의 높은 종횡비에 따른 응집 현상과 선택적으로 가스를 흡착할 수 없다는 문제점을 그래프트된 전도성 고분자에 의하여 해결하고, 고분자가 갖는 단점인 열안정성과 기계적 물성의 취약점을 탄소나노튜브를 사용하여 해결하는 효과가 있으며, 이에 따라 본 발명의 제조 방법에 의하여 제조된 PEI 및 전도성 고분자가 그래프팅된 탄소나노튜브는 유기 화합물로서 새집증후군의 대표적 원인물질인 포름알데히드를 높은 민감도로 감지할 수 있다.
    • 本发明涉及用聚乙烯亚胺和导电聚合物接枝的碳纳米管的制造方法,由聚乙烯亚胺接枝的碳纳米管和由其制造的导电聚合物,以及使用其的挥发性有机化合物检测传感器。 用聚乙烯亚胺和导电聚合物接枝的碳纳米管的方法共价键合具有许多化学分支结构的聚乙烯亚胺的纳米复合材料和碳纳米管,解决了现有碳纳米管的高纵横比诱导的内聚现象和选择性不能的问题 通过原位聚合导电聚合物,通过接枝导电聚合物吸附气体,并利用碳纳米管解决聚合物缺点的热稳定性和力学性能的弱点。 因此,根据本发明的制造方法制造的用聚乙烯亚胺和导电性聚合物接枝的碳纳米管可以高灵敏度地检测作为病房综合征的代表性原因的甲醛。