序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
141 물 또는 수용액에 균질분산된 미세탄소 콜로이드 제조 방법 및 장치 KR1020050135771 2005-12-30 KR100664664B1 2007-01-04 박규성; 오희창; 윤상하; 이동호
A method and an apparatus for manufacturing nano carbon colloid homogeneously dispersed in water or aqueous solution are provided to lower the generation of wastes in the manufacturing process fundamentally. An electrolytic cell(10) receives the electrolytic agent(15) and the carbon agent. A carbon oxidation electrode(11) and an opposite part electrode(12) are immersed into the electrolytic agent. The distance of the carbon oxidation electrode and the opposite part electrode are controlled by an electrode distance control rod(13) supported by a frame(14). The carbon oxidation electrode is formed with the male screw type and the opposite part electrode is formed with the female screw type. The carbon oxidation electrode and the opposite part electrode are formed by a metal plate, an oxide coating plate or a graphitization carbon plate.
142 철 입자의 유기 콜로이드성 분산액, 그의 제조 방법, 및내연 엔진을 위한 연료 첨가제로서 그의 용도 KR1020047009857 2002-12-19 KR100633813B1 2006-10-13 블랑샤르,길베르; 샨-슁,쟝-이브; 톨라,브루노
본 발명은 유기상, 무정형의 철 화합물 입자, 및 1종 이상의 친양쪽성제를 포함하는 것을 특징으로 하는 콜로이드성 분산액에 관한 것이다. 상기 분산액은 반응 매질의 pH를 8 이하로 유지하면서, pK가 3 이상이도록 하는 착화 상수 K를 갖는 수용성 카르복실산으로부터 선택되는 철 착화제의 존재하에 철 염을 염기와 반응시키거나, 또는 철 염과 상기 산의 반응 생성물로부터 선택되는 철 착물을 염기와 반응시켜 침전물을 형성하는 단계, 및 수득한 침전물, 또는 상기 침전물을 함유하는 현탁액을 친양쪽성제의 존재하에 유기상과 반응시켜 유기상 중의 분산액을 수득하는 단계를 포함하는 방법에 의해 제조된다. 본 발명의 분산액은 모터 연료 또는 액상 연료에서 연소 첨가제로서 사용될 수 있다. 콜로이드성 분산액, 유기상, 철 화합물 입자, 친양쪽성제, 연료 첨가제, 내연 엔진
143 이산화티탄에 은이 결합된 졸 및 그 제조방법 KR1020040050231 2004-06-30 KR1020040064682A 2004-07-19 이만식; 홍성수
PURPOSE: A sol comprising silver bonded to nano-sized titanium dioxide is provided which obtains antibacterial capability without ultraviolet rays and performs photoreaction even in the visible light region, and in which a separate preparation process for preparing transition metals or inorganic antibacterial agent is not necessary, and a preparation method of the sol is provided. CONSTITUTION: The preparation method of sol comprising silver bonded to nano-sized titanium dioxide is characterized in that the sol is prepared using the mixture by sol-gel method, hydrothermal synthesis method or microwave-hydrothermal synthesis method after preparing a mixture comprising 0.1 to 30 wt.% of at least one or more of compounds selected from the group consisting of precursors of titanium dioxide including Ti-alkoxide, Ti-chloride and sulfide, 0.1 to 10 wt.% of hydrolysis inhibitor, 0.1 to 15 wt.% of antioxidant, 0.01 to 10 wt.% of one or more of compounds selected from the group consisting of precursors of silver including silver nitride and sulfide, 1 to 20 wt.% of inorganic binder, 0.1 to 10 wt.% of dispersing agent, and 50 to 99 wt.% of solvent of water or organic solvent, wherein the antioxidant is one or more compounds selected from the group consisting of tripolyphosphate, sodium hexametaphosphate, citric acid, calcium citrate, ferric citrate, ferric ammonium citrate, sodium citrate, EDTA acid, EDTA-2Na, EDTA-4Na and sodium gluconate, wherein the dispersing agent is one or more compounds selected from the group consisting of trisodium phosphate and pyrophosphate, and wherein sodium nitrite is additionally added to the sol.
144 중합 나노입자를 함유하는 착색제, 분산제 및 분산물 KR1020030038559 2003-06-14 KR1020030096101A 2003-12-24 디크안토니반; 로라데니스폴
1-50nm 범위의 평균직경, 0-700mg KOH/g PNP 고형분 범위의 산 값, 0-250 범위의 아민 값, 0-250mg KOH/g PNP 고형분 범위의 히드록시값을 가지며, 최소 2%의 편광화가능한(polarizable) 기를 함유하는 PNPs가 포함된 착색제, 분산제, 및 분산물이 제공된다.
145 마그네슘 염의 첨가를 포함하는, 알콕사이드로부터 마그네슘 플루오라이드 졸 용액을 제조하기 위한 공정 KR1020157010192 2013-09-18 KR1020150058453A 2015-05-28 켐니츠,에르하르트
본발명은마그네슘플루오라이드(MgF) 졸용액획득방법에관련되고, 이는비수성용매중의마그네슘알콕사이드전구물질을제공하는단계및 1.85 내지 2.05 몰당량의비수성플루오린화수소산을첨가하는단계를포함하며, 반응이강한휘발성산의염의군, 예컨대마그네슘의클로라이드, 브로마이드, 아이오다이드, 니트레이트또는트리플레이트로부터선택되는제2 마그네슘플루오라이드전구물질의존재, 또는촉매적양의강한휘발성산; 및/또는강한휘발성산의염의군, 예컨대리튬, 안티몬, 주석칼슘, 스트론튬, 바륨, 알루미늄, 규소, 지르코늄, 티타늄또는아연의클로라이드, 브로마이드, 아이오다이드, 니트레이트또는트리플레이트로부터선택되는부가적비-마그네슘플루오라이드전구물질의존재에서진행됨을특징으로한다. 본발명은또한졸 용액, 본발명의졸 용액을코팅으로서표면에도포하는방법, 및이에의하여획득된반사방지코팅에관련된다.
146 분산성이 우수한 고굴절 나노 졸의 제조방법 KR1020130003127 2013-01-10 KR1020140090907A 2014-07-18 김준우; 이은정; 전영민; 선주남
The present invention relates to a method for manufacturing high refractive nano sol comprising the steps of: (1) manufacturing first titanium oxide sol by mixing a titanium compound and alcohol, adding an acid and water, and hydrothermal synthesis reacting the same; (2) manufacturing second titanium oxide sol by mixing a titanium compound, water, and an organic solvent, adding an acid after heating, and water-based synthesis reacting the same; and (3) mixing the first and the second titanium oxide sol. The method for manufacturing high refractive nano sol using hydrothermal and water-based synthesis reactions according to the present invention can be well used for manufacturing a transparent nano sol containing high refractive inorganic particles having an excellent dispersibility so as to have a high transparency.
147 그래핀, 흑연 나노 플레이트의 혼합 분산액 및 그의 분말의 제조 방법 KR1020110065787 2011-07-04 KR1020130004638A 2013-01-14 김상옥; 박영수; 배아영; 전경민
PURPOSE: The mixed dispersion of graphene and graphite nanoplatelets, and a manufacturing method of a mixed powder thereof are provided to exclude the excessive use of organic solvents which are harmful to the environment by introducing a very simple process. CONSTITUTION: The mixed dispersion of graphene and graphite nanoplatelets, and a manufacturing method of a mixed powder thereof comprise the following steps: The expandable graphite is expanded to obtain a graphene worm. The graphene worm is pulverized and thermally processed, and the step is executed more than twice. The pulverized and thermally processed graphene worm is mixed with a solvent and homogenized by a homogenizer to cut the graphene worm. The homogenized and cut graphene worm is distributed by ultrasound.
148 전자 잉크, 전자 잉크용 안료 입자의 제조 방법 및 표시 장치 KR1020110054729 2011-06-07 KR1020120135807A 2012-12-17 공정일; 김명훈; 노정석; 정훈; 박덕민; 김희종; 정진환
PURPOSE: Electronic ink is provided to improve the productivity of the electronic ink or the display device while having the bistability. CONSTITUTION: Electronic ink is composed of 30-70 wt% of first pigment particle, 10-20 wt% of dispersing agent, and 10-50 wt% of dielectric fluid. The first pigment particle mentioned above is composed of a first core part(10) showing color and an organometallic or silicon coating layer(20) coated on the outer surface of the first core part above. The first core part mentioned above shows one color selected from white, black, red, blue, and green. The organometallic coating layer mentioned above is composed of at least one of component selected from the group of titanium, zirconium, and aluminum.
149 티탄산바륨이 코팅된 나노 니켈 파우더 제조 방법 KR1020100019131 2010-03-03 KR1020110100054A 2011-09-09 정경원; 강민수; 신동원; 민동기; 전영환
본 발명은 BaTiO 3 가 코팅된 나노 니켈 파우더 제조 방법에 관한 것으로, 두께 0.35 ~ 0.40㎛의 박층 내부전극을 가지는 MLCC(Multi Layer Ceramic Condencer) 구현을 위하여 70 ~ 120nm 급 나노 니켈 파우더를 제조하되, "BaTiO 3 졸(sol)을 나노 니켈 파우더 표면에 코팅 방법" 또는 "BaTiO 3 결정질 입자 및 SiO 2 졸(sol)을 이용하여 나노 니켈 파우더 표면에 코팅하는 방법"을 이용하여 나노 니켈 파우더의 표면에 직접 BaTiO 3 를 코팅함으로써, 나노 니켈 파우더의 분산성 향상을 통하여 MLCC 고용량 고적층화를 실현할 수 있도록 하는 발명에 관한 것이다.
150 계면 졸-겔 반응을 이용한 균일하며 실리카/질소가 도핑된 이산화티타늄 코어/셀 나노입자의 제조방법과 가시광에 반응하는 광촉매로서의 응용 KR1020090107093 2009-11-06 KR1020110050213A 2011-05-13 장정식; 김찬회; 최문정
PURPOSE: A method for fabricating uniform titania core/shell nano particles doped with silica/nitrogen and the application of the nano particles are provided to obtain the nano particles without the additional introduction of dopant. CONSTITUTION: A method for fabricating uniform titania core/shell nano particles doped with silica/nitrogen includes the following: Silica nano particles are dispersed in the mixed solution of ethanol, acetonitrile, and ammonia solution. Titanium dioxide precursor and nitrogen dopant are added to the dispersed solution. An interfacial sol-gel reaction is occurred on the surface of the silica nano particles on which ammonium ions are introduced. The dispersed solution is dried and is thermally processed. The nitrogen is efficiently doped with titanium dioxide crystalline.
151 Apparatus for generating nano colloid using stick-type pouring liquid cartridge and cartridge for use therein KR20090097777 2009-10-14 KR100976839B1 2010-08-20
본 발명은 액중 플라즈마 발생을 유도하여 나노 콜로이드를 제조하는 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 액중 플라즈마 방식으로 나노 콜로이드를 생성하는 장치로서, 일정한 고전압 전기 에너지를 발생시키고 스틱형 카트리지가 장착되는 홀더부에 마련된 내부전극으로 상기 발생된 전기 에너지를 제어수단의 제어에 따라 공급하는 본체; 내부에 액체를 수용할 수 있는 공간이 형성된 스틱형상의 몸체부와, 상기 몸체부의 일 측면에 뚜껑 형태로 결합되고 상기 본체의 홀더부에 장착되어 상기 내부전극과 접속하는 전극과 상기 전극의 일 측면에 부착되는 금속 와이어를 구비한 카트리지 뚜껑부로 이루어진 카트리지; 및 상기 카트리지의 외주면을 감싸는 형태의 탄성 재질로 이루어지며, 상기 카트리지가 상기 본체의 홀더부에 장착시 상기 카트리지와 상기 홀더부의 접촉면을 지지하는 세이프가드;를 포함하는 스틱형상의 액체 주입형 카트리지를 이용한 나노 콜로이드 생성 장치가 개시된다. 콜로이드, 카트리지, 금속와이어, 액중 플라즈마, 세이프가드
152 중합 나노입자를 함유하는 착색제, 분산제 및 분산물 KR1020030038559 2003-06-14 KR100945718B1 2010-03-05 디크안토니반; 로라데니스폴
1-50nm 범위의 평균직경, 0-700mg KOH/g PNP 고형분 범위의 산 값, 0-250 범위의 아민 값, 0-250mg KOH/g PNP 고형분 범위의 히드록시값을 가지며, 최소 2%의 편광화가능한(polarizable) 기를 함유하는 PNPs가 포함된 착색제, 분산제, 및 분산물이 제공된다.
나노입자, 착색제, 분산제, 에틸렌계 불포화 단량체, 페인트
153 결정성 제올라이트의 제조방법 KR1020080044976 2008-05-15 KR1020090119125A 2009-11-19 이승호; 김대성; 임형미; 정정환; 김석주; 한덕수; 정은일; 박휴범
PURPOSE: A manufacturing method of crystalline zeolite is provided to produce zeolite particles of 100 nano size and sol effectively with a hydrothermal synthesis method. CONSTITUTION: A manufacturing method of crystalline zeolite comprises the following steps of: manufacturing zeolite powder of micron size by a hydrothermal synthesis method with a first zeolite precursor aqueous solution(S10); manufacturing zeolite nano powder and nano sol using ball milling or a pulverizer(S30); and manufacturing zeolite nano powder by the hydrothermal synthesis method by adding zeolite nano powder and nano sol(S40).
154 전기화학적 방법에 의하여 금속리튬이온이 인터컬레이션된 투명광촉매졸 및 그 제조방법 KR1020070115004 2007-11-12 KR1020090048906A 2009-05-15 배동호
본 발명은 금속Li + 이온이 인터컬레이션(intercalation)된 투명광촉매졸 및 그 제조방법에 관한 것으로, 상세하게는 (a) 염화리튬수용액 및 과염소산리튬수용액으로 이루어진 군으로부터 선택된 적어도 1종의 리튬수용액인 용액A를 제조하는 공정과; (b) 산화텅스텐과 산화몰리브덴 및 산화셀레늄을 혼합한 용액B를 제조하는 공정; 및 (c) 상기 공정 (a) 및 (b)에서 얻어진 2종의 용액을 세라믹반응조에 혼합하여 양이온교환막을 통해 직류전원을 걸어 금속Li + 이온을 WO 3 , MoO 3 , SeO 2 에 인터컬레이션시키는 공정;을 포함하여 이루지는 것을 특징으로 하는 것으로서, 전기화학적 방법을 적용하여 금속Li + 이온을 복합산화물인 산화텅스텐(WO 3 )과 산화몰리브덴(MoO 3 ) 및 산화셀레늄(SeO 2 )의 격자사이로 인터컬레이션시켜 투명산화물반도체인 광촉매졸을 제조하여 가시광투과율이 90%이상의 투명성을 지니며, 투명광촉매졸을 활용하여 공기오염물질의 저감효과, 항균효과 및 자외선을 차단할 수 있는 효과가 있다. 투명광촉매졸,전기화학적,금속Li+이온,인터컬레이션,공기오염물질저감,항균
155 입자크기를 제어할 수 있는 은 나노 콜로이드의 제조방법 KR1020060103064 2006-10-23 KR100763036B1 2007-10-04 김재하; 진명국; 박한오
A method for manufacturing nano-silver colloids is provided to improve heat transfer efficiency or electric conductivity, by uniformly dispersing nano-silver colloids in a heat transfer medium or electron ink. Ammonia water is added into silver nitrate aqueous solution. Surfactant is added into the solution where the ammonia water is added. Polyhydric alcohol is added into the solution where the surfactant is added, thereby forming silver particles. The polyhydric alcohol is selected from a group consisting of glucose, ethylene glycol, glycerol, threitol, aribitol, mannitol, galacitol, sorbitol, and a mixture thereof.
156 철 입자의 유기 콜로이드성 분산액, 그의 제조 방법, 및내연 엔진을 위한 연료 첨가제로서 그의 용도 KR1020047009857 2002-12-19 KR1020040072673A 2004-08-18 블랑샤르,길베르; 샨-슁,쟝-이브; 톨라,브루노
본 발명은 유기상, 무정형의 철 화합물 입자, 및 1종 이상의 친양쪽성제를 포함하는 것을 특징으로 하는 콜로이드성 분산액에 관한 것이다. 상기 분산액은 반응 매질의 pH를 8 이하로 유지하면서, pK가 3 이상이도록 하는 착화 상수 K를 갖는 수용성 카르복실산으로부터 선택되는 철 착화제의 존재하에 철 염을 염기와 반응시키거나, 또는 철 염과 상기 산의 반응 생성물로부터 선택되는 철 착물을 염기와 반응시켜 침전물을 형성하는 단계, 및 수득한 침전물, 또는 상기 침전물을 함유하는 현탁액을 친양쪽성제의 존재하에 유기상과 반응시켜 유기상 중의 분산액을 수득하는 단계를 포함하는 방법에 의해 제조된다. 본 발명의 분산액은 모터 연료 또는 액상 연료에서 연소 첨가제로서 사용될 수 있다.
157 1종이상의산소화희토류화합물을함유하는유기졸,상기졸의합성방법,및촉매반응에대한상기졸의용도 KR1019980703760 1996-11-22 KR100396365B1 2003-11-28 비르켐띠에리; 마꼬디에르삐에르; 뚜레올리비에
PCT No. PCT/FR96/01852 Sec. 371 Date Nov. 19, 1998 Sec. 102(e) Date Nov. 19, 1998 PCT Filed Nov. 22, 1996 PCT Pub. No. WO97/19022 PCT Pub. Date May 29, 1997A method for processing soot containing one or more rare earths, wherein said soot is contacted with an oxygen-containing gas, is disclosed. The method comprises (a) preparing an aqueous phase comprising a dispersion of at least one oxygenated metal compound; (b) simultaneously or consecutively contacting a suspension from step (a) with an organic phase including at least one amphiphilic agent and preferably an organic mixture or compound as the solvent; and +E,crc c+EE recovering the organic phase. Said oxygenated metal compound is produced by means of a method according to which a solution including at least one soluble rare-earth salt, usually an acetate and/or a chloride, is prepared; the solution is contacted with a basic medium and the resulting reaction mixture is maintained at a basic pH; and the precipitate formed by atomization or freeze-drying is recovered. Said method is useful in inorganic synthesis and catalysis.
158 마그네슘 염의 첨가를 포함하는, 알콕사이드로부터 마그네슘 플루오라이드 졸 용액을 제조하기 위한 공정 KR1020157010192 2013-09-18 KR101845595B1 2018-04-04 켐니츠,에르하르트
본발명은마그네슘플루오라이드(MgF) 졸용액획득방법에관련되고, 이는비수성용매중의마그네슘알콕사이드전구물질을제공하는단계및 1.85 내지 2.05 몰당량의비수성플루오린화수소산을첨가하는단계를포함하며, 반응이강한휘발성산의염의군, 예컨대마그네슘의클로라이드, 브로마이드, 아이오다이드, 니트레이트또는트리플레이트로부터선택되는제2 마그네슘플루오라이드전구물질의존재, 또는촉매적양의강한휘발성산; 및/또는강한휘발성산의염의군, 예컨대리튬, 안티몬, 주석칼슘, 스트론튬, 바륨, 알루미늄, 규소, 지르코늄, 티타늄또는아연의클로라이드, 브로마이드, 아이오다이드, 니트레이트또는트리플레이트로부터선택되는부가적비-마그네슘플루오라이드전구물질의존재에서진행됨을특징으로한다. 본발명은또한졸 용액, 본발명의졸 용액을코팅으로서표면에도포하는방법, 및이에의하여획득된반사방지코팅에관련된다.
159 마그네슘 염의 첨가를 포함하는, 알콕사이드로부터 마그네슘 플루오라이드 졸 용액을 제조하기 위한 공정 KR20177036802 2013-09-18 KR20180001576A 2018-01-04 켐니츠,에르하르트
본발명은마그네슘플루오라이드(MgF) 졸용액획득방법에관련되고, 이는비수성용매중의마그네슘알콕사이드전구물질을제공하는단계및 1.85 내지 2.05 몰당량의비수성플루오린화수소산을첨가하는단계를포함하며, 반응이강한휘발성산의염의군, 예컨대마그네슘의클로라이드, 브로마이드, 아이오다이드, 니트레이트또는트리플레이트로부터선택되는제2 마그네슘플루오라이드전구물질의존재, 또는촉매적양의강한휘발성산; 및/또는강한휘발성산의염의군, 예컨대리튬, 안티몬, 주석칼슘, 스트론튬, 바륨, 알루미늄, 규소, 지르코늄, 티타늄또는아연의클로라이드, 브로마이드, 아이오다이드, 니트레이트또는트리플레이트로부터선택되는부가적비-마그네슘플루오라이드전구물질의존재에서진행됨을특징으로한다. 본발명은또한졸 용액, 본발명의졸 용액을코팅으로서표면에도포하는방법, 및이에의하여획득된반사방지코팅에관련된다.
160 졸겔법에 의한 크기-제어된 실리카-지르코니아 복합졸의 제조방법 KR1020140030992 2014-03-17 KR1020150108462A 2015-09-30 이혜련; 이진경; 서봉국
본 발명은 입자크기-제어된 실리카-지르코니아 복합졸 및 이의 제조방법을 제공하며, 상기 제조방법은 하기 단계 (1)~(3)을 포함한다: (1) 실리카 전구체 용액을 1차 가수분해 용액을 첨가하고, 결과된 반응혼합물을 50~90℃의 온도에서 30분~2시간동안 1차 가수분해 반응시키고; (2) 상기 단계 (1)에서 결과된 반응혼합물에 지르코니아 전구체 용액 및 및 2차 가수분해 용액을 첨가하고, 결과된 반응혼합물을 50~90℃의 온도에서 1~24시간동안 2차 가수분해 반응 및 응축반응시키고; 및 (3) 상기 단계 (2)에서 결과된 반응혼합물에 3차 가수분해 용액을 첨가하고, 결과된 반응혼합물을 100~140℃의 온도에서 4~24시간 동안 물을 제거하면서 응축반응시킴. 본 발명의 실리카-지르코니아 복합졸은 입도분포가 균일하고, 응집이 적고, 장기간 침전 형성없이 안정적인 상태로 유지될 수 있다.
QQ群二维码
意见反馈