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    • 10. 发明公开
    • 나노구조의 제조방법 및 이를 이용하여 제조된 나노구조
    • 制造纳米结构的方法和由其制造的纳米结构
    • KR1020160068661A
    • 2016-06-15
    • KR1020150169652
    • 2015-12-01
    • 김형민김형익
    • 김형익
    • B82B3/00B82B1/00B82Y30/00
    • 나노구조의제조방법에있어서, 먼저서로다른초기접촉각을갖는복수개의물질계열들을선정한다. 이어서, 각각의물질계열별로평평한형상의베이스층, 상기베이스층 상에배치되고 100nm 이하의크기를가지며표면적이상기베이스층의평면상의면적의 2배이상되는복수개의나노구조물들, 및인접하는나노구조물들사이에배치되는공기층을형성한다. 이후에, 상기물질계열별로상기나노구조물들에의해변경된접촉각을측정한다. 계속해서, 상기변경된접촉각이상기초기접촉각에비해감소하는경우해당물질계열을초친수계열로분류하고, 상기변경된접촉각이상기초기접촉각에비해증가하는경우해당물질계열을초발수계열로분류한다. 이어서, 상기초친수계열및 상기초발수계열을기초로초발수특성또는초친수특성을갖는나노구조를제조한다.
    • 本发明涉及一种制造纳米结构的方法,其中选择具有各种初始接触角的多种材料。 在每种材料中,为每种材料形成基层; 在基底层上设置有尺寸为100nm以下的多个纳米结构体和比基底层的表面积大至少2倍的表面积; 并且在相邻的纳米结构中形成并设置空气层。 然后,对每种材料测量由纳米结构改性的接触角。 此外,如果改变的接触角从初始接触角减小,则相应的材料被分类为超亲水性,而如果改性角度从初始接触角增加,则相应的材料被分类为超疏水性。 随后,在被分类为超级亲水性或超级氢化抑制的基础上,制造具有超亲水性或疏水性特征的纳米结构。 根据本发明的纳米结构可用于防雾和快速干燥。