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    • 52. 发明公开
    • 카본나노튜브 및 그 제조방법
    • CNT及其制造方法
    • KR1020130082460A
    • 2013-07-19
    • KR1020130001393
    • 2013-01-07
    • 주식회사 엘지화학
    • 강경연김진도김성진윤재근
    • C01B31/02B82B1/00B82B3/00
    • C01B31/0233B01J23/881B01J23/883B01J31/04B01J37/0203B01J37/0236B01J37/08B82Y30/00B82Y40/00C01B32/15C01B32/162C01B2202/20C01B2202/36Y10S977/742Y10S977/843C01B32/158B01J23/28B01J23/745B82B1/00B82B3/0009C01B2202/34
    • PURPOSE: Carbon nanotubes (CNT) and a method for manufacturing CNT are provided to efficiently obtain a non-bundle type of CNT in a spherical shape by simultaneously controlling the activity and microdust of a CNT catalyst. CONSTITUTION: CNT are obtained using a bicomponent-based CNT catalyst containing a transparent metal aqueous solution. The CNT catalyst is prepared by mixing an alumina support, a catalytic component, a multi-carboxylic acid, and an active component. The molar ratio of the catalytic component is represented by x, and the molar ratio of the active component is represented by y. x is between 35 and 46, inclusively, and y is between 2 and 9, inclusively based on 100 mole of the alumina support. The sum of x and y is between 40 and 53, inclusively. [Reference numerals] (AA) Reference example 1 (Fe38, Mo9), Heterogeneous metal solution; (BB) Comparative example 1 (Fe38, Mo15); (CC) Comparative example 3 (Fe31, Mo9); (DD) Example 1 (Fe38, Mo9); (EE) Comparative example 4 (Fe46, Mo9); (FF) Example 4 (Fe38, Mo9); (GG) Comparative example 2 (Fe38, Mo1); (HH) Reference example 2 (Fe38, Mo9), Coprecipitation
    • 目的:提供碳纳米管(CNT)和CNT的制造方法,以通过同时控制CNT催化剂的活性和微粒来有效地获得球形的非束状CNT。 构成:使用含有透明金属水溶液的双组分CNT催化剂获得CNT。 通过混合氧化铝载体,催化组分,多羧酸和活性组分来制备CNT催化剂。 催化组分的摩尔比由x表示,活性组分的摩尔比由y表示。 x在35和46之间,包括,y在2和9之间,包括基于100摩尔的氧化铝载体。 x和y的总和在40和53之间,包括。 (标号)(AA)参考例1(Fe38,Mo9),异质金属溶液; (BB)比较例1(Fe38,Mo15); (CC)比较例3(Fe31,Mo9); (DD)实施例1(Fe38,Mo9); (EE)比较例4(Fe46,Mo9); (FF)实施例4(Fe38,Mo9); (GG)比较例2(Fe38,Mo1); (HH)参考例2(Fe38,Mo9),共沉淀
    • 55. 发明公开
    • 나노튜브 직물 층 및 필름 내의 밀도, 다공도 및/또는 간극 크기를 제어하는 방법
    • 用于控制纳米纤维层和薄膜中密度,孔隙度和/或尺寸的方法
    • KR1020130009767A
    • 2013-01-23
    • KR1020127023633
    • 2011-02-14
    • 난테로 인크.
    • 센라훌코카브토마스구펭
    • B82B3/00C08F2/08H01L29/06H01C10/00B82Y30/00
    • B82Y30/00C01B32/158C01B2202/02C01B2202/06C01B2202/22C01B2202/34C01B2202/36G11C13/025Y10S977/751Y10S977/752Y10T428/249921B82B3/00C08F2/08H01C10/00H01L29/0669
    • 본 발명은 나노튜브 직물 층 내의 밀도, 다공도 및/또는 간극 크기를 제어하는 방법을 개시한다. 일 양태에서, 나노튜브 직물에서의 래프팅 정도를 제어함으로써 이를 수행할 수 있다. 일 양태에서, 상기 방법은 나노튜브 적용 용액에 분산된 개별 나노튜브 구성요소의 농도를 조정하는 것을 포함한다. 높은 농도의 개별 나노튜브 구성요소는 이러한 나노튜브 적용 용액을 사용하여 형성된 나노튜브 직물 층의 래프팅을 촉진하는 경향이 있고, 더 낮은 농도는 래프팅을 막는 경향이 있다. 다른 양태에서, 상기 방법은 나노튜브 적용 용액에 분산된 이온성 입자의 농도를 조정하는 것을 포함한다. 낮은 농도의 이온성 입자는 이러한 나노튜브 적용 용액을 사용하여 형성된 나노튜브 직물 층의 래프팅을 촉진하는 경향이 있고, 더 높은 농도는 래프팅을 막는 경향이 있다. 다른 양태에서, 농도 매개변수 둘 다 조정한다.
    • 公开了一种用于控制纳米管织物层内的密度,孔隙率和/或间隙尺寸的方法。 在一个方面,这可以通过控制纳米管织物中的漂流程度来实现。 一方面,该方法包括调节分散在纳米管应用溶液中的单个纳米管元件的浓度。 单个纳米管元件的高浓度倾向于促进在使用这种纳米管施用溶液形成的纳米管织物层中的漂流,而较低浓度将倾向于阻止漂流。 另一方面,该方法包括调节分散在纳米管应用溶液中的离子颗粒的浓度。 低浓度的离子颗粒倾向于促进在使用这种纳米管施用溶液形成的纳米管织物层中的漂流,而较高的浓度将倾向于阻止漂流。 在其他方面,调整浓度参数。
    • 60. 发明公开
    • 탄소나노튜브의 제조방법
    • 碳纳米管的制备方法
    • KR1020110032464A
    • 2011-03-30
    • KR1020090089966
    • 2009-09-23
    • 주식회사 나노솔루션
    • 김형열문호준안계혁박상희
    • B82B3/00C01B31/02
    • C01B32/16B82B3/0009C01B2202/36
    • PURPOSE: A method for manufacturing carbon nano-tubes is provided to secure average diameters between 9 and 12nm to the carbon nano-tubes using low-purity methane gas as a carbon source gas. CONSTITUTION: Carbon nano-tubes are obtained by reacting a carbon source gas and a metal catalyst. The carbon source gas is based on 80-95 volume% of a methane gas. One or more gas selected from a group including ethane, propane, isopropane, butane, pentane, isopentane, nitrogen, carbon dioxide, and sulfuric compounds are additionally contained in the carbon source gas. The metal catalyst contains one or more selected from a group including iron, nickel, cobalt, palladium, platinum, copper, molybdenum, silver, tungsten, chrome, and iridium.
    • 目的:提供一种制造碳纳米管的方法,以使用低纯度甲烷气体作为碳源气体来确保碳纳米管在9和12nm之间的平均直径。 构成:通过碳源气体和金属催化剂反应获得碳纳米管。 碳源气体基于80-95体积%的甲烷气体。 选自包括乙烷,丙烷,异丙烷,丁烷,戊烷,异戊烷,氮气,二氧化碳和硫酸化合物的一种或多种气体另外包含在碳源气体中。 金属催化剂含有选自铁,镍,钴,钯,铂,铜,钼,银,钨,铬和铱的一种或多种。