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특허소개 (나노재료)

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(1)

■ 보는 방법 : 각 특허정보는 다음의 순으로 구성되어 있습니다.

□ 발명명칭

□ 출원인/발명자/출원번호/출원일자/공개번호/공개일자/특허분류

□ 초록

한 국

고체 전해질 연료전지용 촉매 소재의 제조 방법(Method for preparing catalyst materials for solid electrolyte fuel cell)

현대자동차 주식회사 | 김영민⋅이종현⋅성영은⋅박인수 | 2005-0109400 | 2005-11-16 | 2007-0051962 | 2007-05-21 | B01J-027/04⋅B01J-027/00 | 본 발명은 고체 전해질 연료전지용 촉매 소재의 제조방 법에 관한 것으로서, 황 원소 및 카본 블랙을 용매에 첨가하여 열처리하고 여기에 적당량의 루테 늄 전구체를 첨가하여 반응시킨 뒤 세척 및 건조시켜 분말상태의 담지 황화물 소재로 합성하는 과정과, 이후 합성된 분말을 열처리하여 결정화된 최종의 황화물 소재를 얻는 과정으로 구성됨으 로써, 고체 전해질 연료전지용 산화극 및 환원극의 전극 촉매 소재로 모두 사용될 수 있고, 백금 첨가 없이 루테늄 원소를 기본으로 하면서 5 nm의 균일한 나노 입자 크기를 갖는 고분산 및 결 정화된 황화물 촉매 소재를 얻을 수 있게 되는 고체 전해질 연료전지용 촉매 소재의 제조방법에 관한 것이다.

원판형 금속 나노입자 형성 방법(Method of manufacturing metal nano-discs)

학교법인고려중앙학원 | 김영근⋅조지웅⋅민지현⋅고승필⋅소준영⋅최성회 | 2005-0097845 | 2005-10-18 | 2007-0042220 | 2007-04-23 | B22F-009/00⋅C25D-007/00⋅C23F-001/02 | 본 발명은 원 판형의 금속 나노입자 형성 방법에 관한 것으로, 특히 전기도금과 선택적 화학 식각을 이용하여 원판형의 금속 나노입자를 형성함으로써 원판형 나노입자의 크기 제어가 용이하고, 다수의 원판 형 금속 나노입자를 일회의 공정으로 형성할 수 있다.

나노 크기의 금속 입자 합성(Systhesis of nanosized metal particles)

토쿠센, 유.에스.에이. 인코포레이티드⋅학교법인 동아대학교 | 김인수⋅김강혁⋅이창근 | 2006- 7022898 | 2006-10-31 | 2007-0051777 | 2007-05-18 | B22F-009/24⋅B82B-003/00⋅B22F-009/00 | 본 발명은 나노 크기의 금속 입자를 제조하는 방법에 관한 것이다. 원하는 나노 크기의 귀금속 입자 가 제조된다. 본 발명의 방법에 따르면, 용매 내에서 나노 크기의 금속 입자를 함유하는 생성물이 제조된다. 또한 제조 공정 중에 생성되거나 사용되는 부산물을 제거하기 위한 공정이 필요하지 않다.

특 허 소 개 (나노재료)

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자기조립 초분자체를 이용한 금속 나노와이어 어레이의 제조 방법(Method for fabricating a metal nanowire array using self-assembled supramolecule)

한국과학기술원 | 정희태⋅정대환⋅김승아⋅강민아 | 2005-0117952 | 2005-12-06 | 2007-0059278 | 2007-06-12 | B82B-003/00 | 본 발명은 자기조립 초분자체의 육각 입방 나노 구조를 이용한 나노와 이어 어레이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 작용기를 가지고, 자기조립(self-as- sembly)이 가능한 초분자체에 금속 이온을 결합시켜 초분자체와 금속 이온의 콤플렉스를 제조한 다음, 기판(substrate) 상에 초분자체와 금속 이온의 콤플렉스 박막을 형성하고, 상기 유기 분자 들이 자기조립(self-assembly)에 의해 원주형 구조를 가질 수 있도록 열처리 및 환원시키는 단계 를 포함하는 원주형의 금속 나노와이어 어레이의 제조방법에 대한 것이다. 본 발명에 따르면, 각 각이 저장매체의 단위로 사용될 수 있는 나노와이어 어레이를 제조할 수 있어 고밀도의 저장매 체를 생산할 수 있고, 금속이나 반도체의 나노 사이즈에서 나타나는 특정한 광학 전기적 성질을 이용하여 다양한 디바이스의 소형화가 가능하며, 각각 하나가 센서로서 작용하는 바이오칩의 제 작이 가능하다.

코어 - 쉘 형태의 나노입자 및 그 제조 방법(Core-shell type nanoparticles and method for pre- paring the same)

주식회사 엘지화학 | 김상호⋅이우람⋅임영수 | 2006-0121267 | 2006-12-04 | 2007-0059975 | 2007-06- 12 | B82B-003/00 | 본 발명은 금속 또는 반도체로 이루어진 나노입자 코어 및 상기 나노입자 코어 표면에 형성된 결정질 금속산화물로 된 쉘을 포함하는 코어-쉘 형태의 나노입자 및 그 제조방법 을 제공한다. 본 발명은 코어의 표면에 금속산화물을 에피택셜 성장시켜 결정질 금속산화물 쉘을 형성함으로써, 결정질 금속산화물 쉘을 갖는 코어-쉘 나노입자를 제조할 수 있으며, 결정질 금속 산화물 쉘에 의해 금속 또는 반도체로 이루어진 코어 나노입자의 우수한 화학적, 기계적 안정성 을 확보할 수 있고, 금속 코어와 금속산화물 결정 쉘 간의 상호작용에 의한 새로운 특성을 기대 할 수 있다.

코팅된 수용성 나노입자(Coated water soluble nanoparticles)

에이전시 포 사이언스, 테크놀로지 앤드 리서치 | 잉 재키 와이.⋅셀반 수브라마니안 티.⋅탄 티모 시 티. | 2007-7004394 | 2007-02-23 | 2007-0059066 | 2007-06-11 | B82B-003/00 | 본 발명은 나노입자 의 제조 방법을 제공한다. 상기 나노입자는 반도체 나노결정을 포함할 수 있다. 셸은 나노입자 코 어를 둘러쌀 수 있고, 비-유기질 물질을 포함하고, 비-유기질 물질은 실리카일 수 있다. 셸은 또 한 PEG와 같은 부가적 물질을 포함한다. 몇몇 실시예에서는, 부동화층이 코어와 접촉되어 있다.

광변색성 나노입자의 제조 방법 및 이로부터 제조되는 광변색성 나노 입자(Method for preparing a phothchromic nanoparticle and nanoparticle prepared therefrom)

주식회사 엘지화학 | 이기라⋅김혜민⋅임성현⋅홍영준⋅정양승⋅하현철⋅이경우 | 2006-0120655 | 2006-

12-01 | 2007-0058356 | 2007-06-08 | B82B-003/00 | 본 발명은 (a) 광변색성 염료가 함유되고 평균

입경이 10 내지 150 nm 범위로 조절된 고분자 입자 및 (b) 상기 고분자 입자를 둘러싸는 실리

케이트 무기 고분자층을 포함하는 코어-쉘(core-shell) 구조의 광변색성 나노 입자 및 이의 제조

방법을 제공한다. 본 발명의 광변색성 나노 입자는 구조적, 물적 안정성이 장기간 지속적으로 유

지될 수 있으며, 광산란(scattering) 현상이 적어 광학 제품에 적용될 수 있는 투명성을 발휘할

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수 있다.

다층구조 나노결정의 제조 방법(Preparation method of multi-shell nanocrystals)

삼성전자 주식회사 | 전신애⋅장은주 | 2005-0116322 | 2005-12-01 | 2007-0058072 | 2007-06-07 | B82B- 003/00 | 본 발명은 다층구조 나노결정의 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 용매 내에서 2 종 이상의 전구체를 순차적으로 부가하여 반응시킴으로써 코어의 합성 및 1층 이상의 쉘 형성을 분리 과정 없이 한 반응기(one-pot) 내에서 진행시키는 것을 특징으로 하는 다층구조 나노결정의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 다양한 밴드 갭을 가지면서 발광효율이 높은 고품질 의 다층구조 나노결정을 코어의 합성 단계에서부터 분리 과정 없이 한 번의 공정을 통해 용이하 게 대량으로 형성시킬 수 있는 장점이 있다.

탄소 및 금속 나노재료 조성 및 합성(Carbon and metal nanomaterial composition and synthesis) 나노테크놀로지스, 인코포레이티드 | 슈로더, 쿠르트, 에이.⋅마틴, 칼, 매튜 | 2007-7004355 | 2007- 02-23 | 2007-0056075 | 2007-05-31 | B82B-003/00 | 본 발명은 일반적으로 나노분말 합성 공정에 관 한 것이며, 특히, 비응집된 나노입자 분말의 형성을 돕기 위한 (전구체 가스와 같은) 전구체 재료 의 제한된 이용에 관한 것이다. 또한 나노재료가 허용될 수 있는 기본적인 공정에 따라서 공정에 의해 제조되는 금속 및 탄소로 구성되는 신규 나노재료에 관한 것이다.

나노 입자 코팅 방법(A coating method of nano particle)

삼성전기 주식회사 | 전신애⋅장은주⋅임정은 | 2005-0108122 | 2005-11-11 | 2007-0050655 | 2007-05-16 | B82B-003/00 | 본 발명은 나노 입자를 금속 산화물로 코팅하는 방법에 관한 것이다. 나노 입자를 금속 산화물로 코팅하는 방법에 있어서, (가) 나노 입자의 표면을 친수성 치환기가 있는 유기물 로 치환하는 단계 및 (나) 양친매성 계면 활성제를 포함하는 유기 용매에 상기 나노 입자 및 금 속 산화물 전구체를 주입하여 상기 나노 입자 표면에 상기 금속 산화물을 코팅하는 단계를 포함 하는 나노 입자 코팅 방법을 제공한다.

은 나노 하이브리드 및 그의 제조 방법(Silver nano-hybrids and their preparation method) 금호석유화학 주식회사 | 이형재⋅류상효⋅이관영 | 2005-0107350 | 2005-11-10 | 2007-0050137 | 2007- 05-15 | B82B-003/00 | 본 발명은 기능성 스타폴리머에 은염을 첨가하여 제조된 은 이온 고분자 컴 플렉스에 환원제를 첨가하여 얻어지는 은 나노 하이브리드에 있어서, 은 입자 크기가 1∼100 나 노미터, 은 함유량이 10 -5∼50 wt%임을 특징으로 하는 은 나노 하이브리드 및 그의 제조방법에 관한 것이다. 또한 본 발명은 기능성 스타폴리머에 은염을 첨가하여 은 이온 고분자 컴플렉스를 제조하는 단계, 상기 제조된 은 이온 고분자 컴플렉스에 환원제를 1회 이상 반복 첨가하여 반응 시키는 단계로 구성된 은 나노 하이브리드의 제조방법을 제공하는 것이다.

금속, 합금 및 세라믹 나노 입자가 균일하게 진공 증착된 파우더의 형성 방법 및 그 제조 장치 (Manufacture method of powder and the device that metal, alloy and ceramic nano particle is vacuum-metallized evenly)

주식회사 피앤아이 | 고석근⋅백영환⋅조준식⋅주재호⋅한영건⋅이정환⋅여운정 | 2005-0101112 |

2005-10-26 | 2007-0044879 | 2007-05-02 | B82B-003/00 | 본 발명은 진공 증착법을 이용하여 모재인

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파우더 표면 위에 입자크기의 균일성이 우수한 금속, 합금 및 세라믹 나노입자를 증착시키기 위 한 파우더의 형성 방법 및 그 제조 장치에 관한 것으로, 특히, 종래 방법에서의 단점인 증착과 교 반을 따로 하는 방식을 해결하기 위한 효율적인 교반수단을 제안하여 증착과 교반을 동시에 수 행함으로써 매우 균일한 크기를 갖는 금속, 합금 및 세라믹 나노 입자가 증착되는 파우더의 제조 방법 및 그 장치를 제공함에 있다. 또한, 나노 입자의 제조에 있어 함량 증가를 위한 증착 시간의 증가에 따라서도 나노 입자의 병합현상이 일어나지 않아 나노 특성이 유지되는 나노 입자가 증 착되는 파우더의 제조 방법 및 제조 장치를 제공하고자 한다. 본 발명에 의하여 제조된 나노 입 자는 크기가 매우 일정하며 나노입자 형태로 표면위에 존재함으로써 나노 효과가 매우 우수한 특징을 갖고 있다.

분산제를 사용하여 형성한 복합 성분 나노입자(Multicomponent nanoparticles formed using a dispersing agent)

헤드워터스 테크놀로지 이노베이션 엘엘씨 | 초우 빙⋅파라쉬어 수케시⋅루터 마이클 | 2007- 7008177 | 2007-04-10 | 2007-0062548 | 2007-06-15 | B82B-003/00⋅B01J-023/00⋅B01J-023/745⋅

B01J-023/40⋅B01J-023/00⋅B01J-023/745 | 나노입자들은 귀금속, 베이스 전이 금속, 알칼리 토금 속, 및 희토류 금속의 군, 또는 주기율표의 상이한 군으로부터 선택한 2가지 이상의 비유사 성분 을 다수 포함한다. 2가지 이상의 비유사 성분들은 나노입자가 2가지 이상의 비유사 성분들을 사 실상 균일한 분포를 갖도록 분산제를 사용하여 분포시킨다. 분산제는 복합 기능성의 작은 분자, 폴리머, 또는 올리고머, 또는 이들의 염일 수 있다. 분산제의 분자가 입자 원자에 결합하여 동일- 성분 인력을 극복하고, 이로써 비유사 성분들이 이질 나노입자를 형성하도록 허용한다. 철 및 백 금과 같은 비유사 성분들은 분산제를 사용하여 복합체 형성되어 실질적으로 균일한 이질 나노입 자를 형성한다. 나노입자는 단독으로 사용되거나 지지체에 도포될 수 있다. 분산제의 적어도 일부 를 환원 및/또는 산화에 의해 제거할 수 있다.

나노구조의 초소수성 복합재(Composite, nanostructured, super-hydrophobic material)

유티-배틀레, 엘엘씨 | 디'우르소 브라이언 알.⋅심슨 존 티. | 2007-7001906 | 2007-01-25 | 2007- 0044437 | 2007-04-27 | B82B-003/00⋅B82B-001/00 | 나노구조의 소수성 표면을 가지는 복합재로서, 이 복합재는 제 1 조성을 가지는 지지층과, 상기 지지층 상에 배치됨과 동시에 상기 지지층으로 부터 돌출된 복수의 이격된 나노구조의 형상을 구비한다. 상기 나노구조의 형상은 소수성 재료로 부터 형성되거나 소수성 코팅층에 의해 코팅된다. 상기 나노구조의 형상은 상기 제 1 조성과 다 른 제 2 조성을 이용하여 성형한다. 상기 표면은 초소수성으로 형성할 수 있다.

나노 구조체의 제조 방법 및 나노 구조체(Method for manufacturing nanostructure and nano- structure)

도꾸리쯔교세이호징 리가가쿠 겐큐소 | 후지카와 시게노리⋅구니타케 도요키⋅하다 히데오⋅오가 타 도시유키 | 2007-7000418 | 2007-01-08 | 2007-0056035 | 2007-05-31 | B82B-003/00⋅B82B-001/00

⋅B82B-001/00 | 용이하게 미세화 구조를 제작할 수 있는 나노 구조체의 제조 방법 및 그 제조

방법에 의해 얻어지는 나노 구조체를 제공한다. 기판 상에 설치된 주형의 표면에, 액상 흡착에 의

해 박막을 형성하는 공정과 상기 박막의 일부를 제거하는 공정과, 상기 주형을 제거하는 공정을

포함하는 나노 구조체의 제조 방법을 채용하였다.

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분산성이 향상된 유기화된 층상 점토화합물 및 이를 포함한 나노복합재(Organic stratified clay compound having improved dispersibility and nano composite comprising the same)

주식회사 엘지화학 | 서범두⋅이은정⋅송송이⋅이수정 | 2005-0109519 | 2005-11-16 | 2007-0052005

| 2007-05-21 | B82B-003/00⋅B82B-001/00⋅C08K-009/06 | 본 발명은 층상 점토화합물에 천연향료 또는 인조향료를 유기화제로 포함하여 유기화된 층상 점토화합물을 제공한다. 본 발명은 친환경 적인 유기화제로서 천연향료 또는 인조향료를 사용하여 환경문제를 제거하면서, 동시에 분산성, 서방성이 뛰어난 향료가 포함된 유기화된 층상 점토화합물 및 이를 포함한 나노복합재를 생산할 수 있는 장점이 있다.

규칙화된 탄소 나노튜브를 선택적으로 제조하는 방법(Method for selectively producing ordered carbon nanotubes)

엥스띠뛰 나씨오날 뽈리떼끄니끄 드 뚤루즈⋅아르끄마 프랑스 | 깔끄 필리쁘⋅세르 필리쁘⋅꼬리 아 마시밀리아노 | 2007-7001690 | 2007-01-23 | 2007-0059050 | 2007-06-11 | B82B-003/00⋅C01B-031/

02⋅C01B-031/02 | 본 발명은, 금속성 철 비산화 증착물이 제공된 알루미나 다공성 지지체로 이루 어지고, 평균 결정 크기가 25 µm 내지 2.5 mm 범위이며, 그 위에서 상기 금속성 철 증착물이 미 시적 알루미나 지지체 표면의 75% 초과로 덮고 복수의 금속성 점착 벌브(bulb)에 의해 형성된 하나 이상의 덩어리 형태로 구현되는, 촉매 결정 형태의 고체 촉매 하나 이상과 접촉시켜 기체상 탄소원을 증착시킴으로써 규칙화된 탄소로 이루어진 나노튜브를 선택적으로 제조하는 방법에 관 한 것이다.

나노기공 실리카의 제조 장치 및 그 제조 방법(Apparatus for manufacturing nanoporous silica and method thereof)

이엔비나노텍(주) | 양경주⋅김진수⋅김종길⋅신동희 | 2005-0116364 | 2005-12-01 | 2007-0058089 | 2007-06-07 | C01B-033/18⋅C01B-033/12 | 본 발명은 비결정성 나노 기공 실리카의 제조장치와 제 조방법, 그리고 상기 제조방법으로 얻어진 비결정성 나노기공 실리카에 관한 것으로, 보다 상세하 게는 고속 순간 반응용 노즐을 이용하여 원료물질에 와류를 발생시켜 정확한 당량비로 혼합반응 이 가능하며, 연속 순환 중합기를 이용하여 물성을 제어함으로써 BET 비표면적이 100∼850 m

2

/ g, 세공크기가 2∼100 nm, 세공용적이 0.2∼2.5 mL/g의 물성을 갖는 비결정성 나노 기공 실리카 를 제조할 수 있다.

철 산화물 나노 입자의 제조 방법(A method for producing iron oxide nano particles)

조마 케미칼 에이에스 | 에얄 아론⋅비트너 아서 | 2006-7027448 | 2006-12-27 | 2007-0044817 | 2007-

04-30 | C01G-049/08⋅C01G-049/06⋅C09C-001/24⋅C01G-049/02 | 본 발명은 pH 1.5 보다 높은

pH에서 하나 이상의 페릭 이온(ferric ion) 또는 그 복합체를 0.1% w/w 이상의 철 농도로 포함

하는 출발 수용액을 제조하는 단계, pH를 0.2 단위 이상으로 낮추기에 충분한 수준으로 가수분해

가 이루어지고, 14일 이하의 체류 시간 동안 55 ℃ 이하로 상기 용액을 유지시켜 변형된 용액을

함유하는 계를 형성하는 단계 및 상기 변형된 용액을 열처리하여 10 ℃ 이상 승온시키는 단계,

상기 변형된 용액의 pH를 0.3 단위 이상 높이는 단계 및 상기 변형된 용액을 20% 이상 희석하

는 단계 중 적어도 하나의 단계에 의해, 상기 계의 상태를 조절하여, 생성되는 입자의 대부분이 2

nm 내지 500 nm 크기가 되도록 하는 단계를 포함하는, 소형의 철 산화물 입자의 형성 방법을

(6)

제공한다.

탄소나노튜브 분산액을 이용한 고순도 탄소나노튜브 필름의 제조 방법(Method for manufacturing the high purity carbon nanotube film using dispersed solution of carbon nanotube)

한국과학기술원 | 정희태⋅정대환⋅윤상천 | 2005-0109441 | 2005-11-16 | 2007-0051979 | 2007-05-21 | C08J-005/18⋅C08J-003/02 | 본 발명은 탄소나노튜브(carbon nanotube; CNT)의 분산액을 이용한 고순도 탄소나노튜브 필름의 제조방법에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 고순도로 정제되고 카르복실기가 형성된 탄소나노튜브 분산액을 제조하고, 상기 분산액에 커플링제와 베이스를 첨가 한 후, 이를 표면에 아민기가 노출된 기질과 반응시켜 CNT 단층을 형성한 다음, 상기 CNT 단층 에 아민계 유기 화학물질을 반응시켜 상기 CNT 단층 위에 유기 아민 층을 형성시키고, 상기 유 기 아민과 카르복실기가 노출된 CNT를 반응시켜 CNT를 적층하는 단계를 반복적으로 실시하는 단계를 포함하는 고순도, 고밀도 탄소나노튜브필름의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 기질 표면의 아민기와 탄소나노튜브의 카르복실기의 반복적인 아미드 결합을 통해 고순도⋅고밀 도의 탄소나노튜브 필름을 제조할 수 있어, 바이오칩, 바이오 센서, 가스 센서, 평판디스플레이 소 자, 구부릴 수 있는 디스플레이, 트랜지스터, 투명전극 및 반도체 소자 등에 응용할 수 있다.

나노복합재 및 그 제조 방법(Nanocomposite and method of making the same)

쓰리엠 이노베이티브 프로퍼티즈 캄파니 | 넬슨 제임스 엠⋅막스 라이언 이⋅론가배취 존 더블유

⋅핸리 케니스 제이⋅나피에랄라 마크 이⋅셰펠빈 테리 에이⋅브로스트롬 마일즈 엘⋅서노하우 스 제프리 제이 | 2007-7009547 | 2007-04-26 | 2007-0058661 | 2007-06-08 | C08K-003/34⋅C08L-023/

02⋅C08L-025/02⋅C08L-027/12 | 본 발명은 박락 실리케이트 소판, 열가소성 중합체 및 블록 공 중합체를 포함하는 조성물 및 그 제조 방법에 관한 것이다.

조성물 및 이로부터 얻는 나노복합재의 제조 방법(Method of making a composition and nano- composites therefrom)

쓰리엠 이노베이티브 프로퍼티즈 캄파니 | 넬슨 제임스 엠⋅막스 라이언 이⋅론가배취 존 더블유

⋅핸리 케니스 제이⋅나피에랄라 마크 이⋅브로스트롬 마일즈 엘⋅서노하우스 제프리 제이 | 2007-7009548 | 2007-04-26 | 2007-0060134 | 2007-06-12 | C08K-003/34⋅C08L-083/00⋅C08K-007/10

| 본 발명은, 용매를 제거하면서 층상 실리케이트, 상기 제 1 층상 실리케이트와 상용성인 하나 이 상의 블록을 갖는 블록 공중합체 및 용매의 혼합물을 전단시키는 방법에 관한 것이다.

나노물질 함유 조성물, 그의 제조 방법 및 그를 이용한 복합체(Nanosubstance-containing com- position, process for producing the same, and composite made with the same)

미츠비시 레이온 가부시키가이샤 | 모모세 후미노⋅도야마 마사유키⋅다카하시 하루코⋅마에다 신

이치⋅사이토 다카시⋅나카우치 준 | 2006-7027197 | 2006-12-22 | 2007-0050408 | 2007-05-15 | C08L-

033/14⋅C08K-003/00⋅C08K-005/54⋅B05D-007/24 | 나노물질 함유 조성물은 나노물질(a), 극성

기를 포함하는 (메트)아크릴계 중합체(b), 및 용제(c) 또는 중합성 단량체(i-1)를 함유하기 때문

에, 나노물질 자체의 특성을 손상시키는 일없이, 유기 용매, 함수 유기 용매 등의 각종 용제, 및

중합성 단량체에 분산화 또는 가용화하는 것이 가능하고, 장기 보존에 있어서도 나노물질이 분리,

응집되지 않고, 도전성, 성막성 및 성형성이 우수하고, 간편한 방법으로 기재에 도포, 피복할 수

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있다. 기재의 적어도 하나의 면 상에 상기 조성물로 이루어진 도막 또는 경화막을 가지는 복합체 는, 그 도막이 높은 투명성을 나타내고, 내수성, 내후성 및 경도가 우수하다.

카본 나노 튜브가 분산된 유기 금속 화합물 잉크(Carbon nano tube dispersed organic metal complex ink)

엘지전자 주식회사 | 김동천⋅이성은⋅성면창⋅박창서 | 2005-0113768 | 2005-11-25 | 2007-0055258 | 2007-05-30 | C09D-011/00⋅C09D-007/12 | 본 발명은 카본 나노 튜브(CNT)를 전자 방출원으로 하 는 소자 제조 시 별도의 캐소드 전극 형성 공정없이 캐소드 전극과 CNT 전자 방출원을 동시에 형성할 수 있는 카본 나노 튜브가 분산된 유기 금속 화합물 잉크에 관한 것으로, 유기 금속 화합 물과 카본 나노 튜브와 상기 카본 나노 튜브를 분산시키는 운반체(vehicle) 혹은 분산제 (dispersants)와 상기 성분들을 용해하기 위한 용매가 기 설정된 비율로 혼합됨으로써, 전계 방출 소자 제조 시 전계 방출 소자의 제작 공정 회수를 줄이고, 패터닝이 요구되지 않는 대면적 CNT 램프 제작에 용이하며 제조 비용을 줄일 수 있으며 잉크를 구성하는 유기 금속 화합물 및 CNT의 함량을 조절하여 전자 방출 소자 제조 시 캐소드 전극용 금속 도전막의 두께 및 저항 그리고 전자 방출원인 CNT의 형성 밀도를 조절함으로써, 전자 방출 효율을 증가시킬 수 있는 효과가 있다.

나노미터 입자들을 사용하는 무전해 도금(Electroless plating with nanometer particles)

유씨티 코팅스, 인코포레이티드.⋅맥코마스, 에드워드 | 맥코마스, 에드워드 | 2007-7005080 | 2007- 03-02 | 2007-0052775 | 2007-05-22 | C23C-018/16⋅C23C-018/54 | 무전해 금속 도금조에 대한 나노 미터 입자들의 첨가는 무전해 도금조에서 씨딩을 감소시키거나 제거한다. 감소된 씨딩은 코팅에 서의 내포(inclusion) 또는 공식(pitting)을 더 적게 하는 결과를 가져온다. 통상적으로 유지 및 빈번한 탱크-정화 일정은 일반적으로 2∼3일 이상으로 증가될 수도 있다. 코팅의 성질은 코팅조 내부로의 입자들의 공-증착에 의해 개선될 수 있다. 경도, 내식성 및 내마모성과 같은 성질들이 개선되었다.

상대적으로 수분에 둔감한 금속 나노입자 화학 센서 물질 및 그를 포함하는 화학 센서(Metal nanoparticle chemical sensor material relatively insensitive to moisture and chemical sensor array comprising the same)

한국전자통신연구원 | 김용준⋅조성목⋅표현봉⋅최창억 | 2006-0034653 | 2006-04-17 | 2007-0061032 |

2007-06-13 | G01N-033/50⋅G01N-033/48⋅G01N-033/00⋅G01N-033/20 | 본 발명은 금속 나노입

자 화학 센서 물질 및 그를 포함하는 화학 센서를 제공한다. 본 발명에 따른 금속 나노입자 화학

센서 물질은 금속 나노입자 및 상기 금속 나노입자 표면에 결합되어 상기 금속 나노입자를 둘러

싸고 있는 소수성 및 상기 금속에 비하여 상대적으로 낮은 전도도를 갖는 한 종류 이상의 리간

드 분자를 포함하고, 상기 리간드 분자는 선형 또는 분지형의 포화 또는 불포화의 지방족 또는

방향족 하이드로카본인 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따른 금속 나노입자 화학 센서 물질 및

화학 센서는 습기에 대한 감도는 적고 표적 가스 시료에 대한 감도는 우수하므로, 습기가 많은

환경에서도 낮은 농도의 표적 가스 시료를 용이하고 정확하게 검출할 수 있다. 구체적으로, 다량

의 수분을 포함하는 인체 호흡 가스에 존재하는 특정 질병 가스를 유효하게 검출함으로써 상기

특정 질병의 진단에 이용될 수 있다.

(8)

나노결정성의 금속산화물 입자, 중합체성 분산제 및 표면활성화제들의 조합을 포함하는 증가된 내스크래치성을 갖는 물품(Enhanced scratch resistance of articles containing a combination of nanocrystalline metal oxide particles, polymeric dispersing agents, and surface active materials) 나노페이스 테크놀로지스 코포레이션 | 케이톤, 로저, 에이치.⋅무레이, 패트릭⋅렌즈, 페트라⋅스츌 트, 클라우스⋅그런드케메여, 마틴⋅세위토우스키, 토마스 | 2006-7024671 | 2006-11-24 | 2007- 0053164 | 2007-05-23 | G03C-001/76 | 수지, 다수의 나노입자들, 표면활성화제 및 중합체성 분산제 들을 포함하는 필름형성 조성물이 개시된다. 상기 필름형성 조성물은 실질적으로 투명하며, 기재 와 결합되도록 적용되어 내마모성을 증가시킨다. 상기 필름형성 조성물은 가구, 문, 바닥들을 포 함하는 목재 대상물용, 건축물 표면용, 자동차 및 마감재용, 금속코팅 및 코일코팅용, 플라스틱 물 품용 및 와이프-온 보호처리용으로 사용될 수 있다.

다공성 글래스 템플릿을 이용한 나노와이어의 제조 방법 및 이를 이용한 멀티프로브의 제조 방 법(Method for producing nanowire using porous glass template and method for producing mul- ti-probe)

삼성전자 주식회사 | 이은경⋅최병룡⋅권순재⋅조경상⋅이재호 | 2006-0034947 | 2006-04-18 | 2007- 0050333 | 2007-05-15 | H01L-021/20⋅B82B-003/00 | 본 발명은 다공성 글래스 템플릿을 이용하여 SLS (solid-liquid-solid) 또는 VLS (vapor-liquid-solid)에 의해 나노와이어를 형성시키는 것을 특 징으로 하는 나노와이어의 제조방법 및 이를 이용한 멀티프로브의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 방법에 의하면, 간단하고 경제적인 공정에 의해 직진성 및 배열성이 우수한 나노와이어를 제조할 수 있고, 초격자(superlattice) 또는 하이브리드(hybrid) 등 복합 구조의 나노와이어를 수 득할 수 있다.

플라즈마 강화 화학적 기상 증착 장치 및 이를 이용한 나노입자의 제조 방법(Plasma enhanced chemical vapor deposition apparatus, and manufacturing method of nano-structured particles) 한국전자통신연구원 | 정우석⋅유용구⋅백문철 | 2006-0030509 | 2006-04-04 | 2007-0061014 | 2007-06-13 | H01L-021/205 | 본 발명은 플라즈마 강화 화학적 기상 증착 장치(Plasma enhanced chemical vapor deposition apparatus; PECVD) 및 이를 이용한 나노 입자 제조 방법을 개시한다.

상기 플라즈마 강화 화학적 기상 증착 장치는 소정 용적의 내부 공간을 갖는 반응 챔버, 상기 반 응 챔버에 장착되며 플라즈마를 발생하도록 하는 상부 전극과 하부 전극, 상기 반응 챔버 내로 반응 기체를 유입시키는 기체 유입구와 상기 반응 챔버에 장착되어 전자를 방출하는 필라멘트를 포함한다. 상기 필라멘트는 상기 상, 하부 전극에 의해 걸리는 전기장 영역 외에 장착되어 별도의 전원이 인가됨을 특징으로 한다. 따라서 상기 필라멘트에 의해 플라즈마를 용이하게 발생하여 나 노 입자를 효율적으로 제조할 수 있다.

나노자성체의 2차원 배열구조 제조 방법(Fabrication of two-dimensional array of nano sized ferromagnets)

한국과학기술연구원 | 장준연⋅김원용⋅구현철⋅이현정⋅김형준 | 2005-0115814 | 2005-11-30 |

2007-0056758 | 2007-06-04 | H01L-027/02⋅G11C-011/15 | 본 발명은 나노자성체 2차원 배열구조

제조방법에 관한 것으로서, 기판 상에 자성체막을 형성하는 단계와, 상기 자성체막 상에 전자빔

조사에 의해 결정화가능한 비정질 탄소박막을 증착하는 단계와, 상기 탄소박막에 전자빔을 원하

(9)

는 나노배열패턴에 따라 조사하는 단계 - 여기서, 상기 탄소박막 중 전자빔이 조사된 영역은 결 정화됨- 와, 상기 전자빔이 조사된 영역으로 정의되는 탄소박막패턴이 형성되도록 상기 탄소박막 의 비정질영역을 제거하는 단계와 상기 탄소박막패턴을 마스크로 이용하여 상기 자성체막을 건 식 식각함으로써 나노자성체 어레이를 형성하는 단계와 상기 탄소박막패턴을 상기 나노 자성체 어레이로부터 제거하는 단계를 포함하는 나노자성체 2차원 배열구조 제조방법을 제공한다.

미 국

■ Methods of making nanoparticulate drug compositions comprising copolymers of vinyl pyrro- lidone and vinyl acetate as surface stabilizers

Elan Pharma International Ltd. | Bosch, H. William⋅Ryde, Niels P. | 2005-213765 | 2005-08-30 | 2007-0141159 | 2007-06-21 | A61K-009/14

■ Methods for producing nanoparticulate metal complexes and altering nanoparticle morphol- ogy

Subramaniam, Bala⋅Borovik, Andrew⋅Johnson, Chad⋅Sharma, Sarika | Subramaniam, Bala⋅

Borovik, Andrew⋅Johnson, Chad⋅Sharma, Sarika | 2006-449125 | 2006-06-08 | 2007-0134338 | 2007- 06-14 | A61K-009/14⋅B29B-009/00

■ Nanoparticles for protein drug delivery

Sung, Hsing-Wen⋅Lin, Yu-Hsin⋅Tu, Hosheng | Sung, Hsing-Wen⋅Lin, Yu-Hsin⋅Tu, Hosheng | 2006-398440 | 2006-04-05 | 2007-0116772 | 2007-05-24 | A61K-038/28⋅A61K-009/14

■ Nanoparticle coating process for fuel cell components

GM Global Technology Operations, Inc. | Angelopoulos, Anastasios⋅Peters, Scott L. | 2006- 608415 | 2006-12-08 | 2007-0141238 | 2007-06-21 | B05D-005/12⋅B05D-001/18⋅B05D-007/00

■ Manufacture of fine particles and nano particles and coating thereof

Khusid, Boris⋅Gokhale, Abhijit A.⋅Dave, Rajesh N.⋅Pfeffer, Robert | Khusid, Boris⋅Gokhale, Abhijit A.⋅Dave, Rajesh N.⋅Pfeffer, Robert | 2006-594411 | 2006-11-08 | 2007-0120281 | 2007-05- 31 | B29B-009/00

■ Core-shell type nanoparticles and method for preparing the same

Kim, Sang Ho⋅Lee, Woo Ram⋅Lim, Young Soo | Kim, Sang Ho⋅Lee, Woo Ram⋅Lim,

Young Soo | 2006-633475 | 2006-12-05 | 2007-0128439 | 2007-06-07 | B32B-001/00⋅B05D-007/00⋅B05D-

001/18

(10)

■ Method for the rapid synthesis of large quantities of metal oxide nanowires at low temper- atures

Sunkara, Mahendra Kunmar⋅Vaddiraju, Sreeram⋅Mozetic, Miran⋅Cvelbar, Uros | Sunkara, Mahendra Kunmar⋅Vaddiraju, Sreeram⋅Mozetic, Miran⋅Cvelbar, Uros | 2006-385015 | 2006-03- 20 | 2007-0118938 | 2007-05-24 | C01B-013/14

■ Nanocrystal/sol-gel nanocomposites

Petruska, Melissa A⋅Klimov, Victor L. | Petruska, Melissa A⋅Klimov, Victor L. | 2003-715806 | 2003-11-17 | 2007-0116638 | 2007-05-24 | C01B-019/04

■ Nanoscale ceramic composites and methods of making

Malenfant, Patrick Roland Lucien⋅Wan, Julin⋅Manoharan, Mohan | Malenfant, Patrick Roland Lucien⋅Wan, Julin⋅Manoharan, Mohan | 2005-316091 | 2005-12-21 | 2007-0142203 | 2007-06-21 | C04B-035/571⋅C04B-035/589⋅B29C-065/00⋅C04B-035/56

■ Preparation of nanoporous metal foam from high nitrogen transition metal complexes

Huynh, My Hang V.⋅Hiskey, Michael A.⋅Naud, Darren L. | Huynh, My Hang V.⋅Hiskey, Michael A.⋅Naud, Darren L. | 2006-604644 | 2006-11-27 | 2007-0142643 | 2007-06-21 | C07F-015/00

■ Nano-silver infused polymeric composition and methods of manufacturing the same

Ok, Gil Sun⋅Lee, Youn Jae | Ok, Gil Sun⋅Lee, Youn Jae | 2005-305866 | 2005-12-15 | 2007- 0142533 | 2007-06-21 | C08K-003/08⋅C08L-039/04⋅C08L-069/00

■ Aqueous dispersion of hydrogel nanoparticles with inverse thermoreversible gelation

Hu, Zhibing⋅Xia, Xiaohu | Hu, Zhibing⋅Xia, Xiaohu | 2004-581678 | 2004-12-09 | 2007-0116765 | 2007-05-24 | C12N-015/09⋅A61K-009/14

■ Continuous production of carbon nanotubes

Schneider, Juan⋅Picard, Gilles | Schneider, Juan⋅Picard, Gilles | 2004-584156 | 2004-12-22 | 2007- 0140947 | 2007-06-21 | D01F-009/12⋅C23C-016/00⋅B05D-003/10

■ Microsensors and nanosensors for chemical and biological species with surface plasmons COMMISSARIAT A L'ENERGIE | Chaton, Patrick⋅Bijeon, Jean-Louis⋅Royer, Pascal⋅Adam, Pierre Michel | 2004-574177 | 2004-10-07 | 2007-0115474 | 2007-05-24 | G01N-021/55

■Nanoparticle/nanofiber based chemical sensor, arrays of such sensors, uses and method of fabrication thereof, and method of detecting an analyte

Sony Deutschland GmbH | Krasteva, Nadejda⋅Vossmeyer, Tobias⋅Yasuda, Akio | 2006-501742 |

2006-08-10 | 2007-0114138 | 2007-05-24 | G01N-027/26

(11)

일 본

■ Nano-particle having hydrated gel membrane functionalized with polysaccharides, sustained release type drug delivery system comprising the same and method for producing the same GWANGJU INST OF SCIENCE & TECHNOLOGY TAE GIYOUNG⋅CHUNG YONG-IL | 2005-300563 | 2005-10-14 | 2007-070332 | 2007-03-22 | A61K-009/14⋅A61K-047/34⋅A61K-047/36

⋅B82B-001/00⋅B82B-003/00

■ Method for producing nanoparticle of hard magnetic alloy, and method for producing nano- composite magnet

TOYOTA MOTOR CORP NAKAMURA NAOKI⋅SHOJI TETSUYA | 2006-175526 | 2006-06-26

| 2007-039794 | 2007-02-15 | B22F-001/00⋅C22C-033/02⋅H01F-001/053⋅H01F-041/02⋅

C22C-038/00⋅C23C-014/14

■ Metal nanoparticulate composite, method for producing the same, metal nanoparticulate composite aggregate, and method for producing the same

NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <NTT> | NAKAJIMA HIROSHI⋅FURUKAWA KAZUAKI

⋅AJITO KATSUHIRO⋅KASHIMURA YOSHIAKI⋅TORIMITSU KEIICHI | 2005-236478 | 2005- 08-17 | 2007-051319 | 2007-03-01 | B22F-001/02⋅B82B-001/00

■ Method for producing metal nanoparticle and conductive ink

SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD | JUN BYUNG-HO⋅LEE KWI-JONG⋅CHO HYE-JIN⋅JOUNG JAE-WOO | 2006-214616 | 2006-08-07 | 2007-046162 | 2007-02-22 | B22F-009/24⋅

B82B-003/00⋅B82B-001/00⋅B22F-001/00⋅B22F-001/02⋅H01B-001/22⋅C09D-011/00⋅

C09C-003/08⋅C09C-001/62

■ Method for producing hydrophilic nanoparticle

NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL & TECHNOLOGY | ZHIVKO ZHELEV⋅OBA HIDEKI⋅BAKALOVA RUMIANA⋅RAJAN JOSE | 2005-268776 | 2005-09-15

| 2007-076975 | 2007-03-29 | C01B-019/04

■ Multilayer shell nanocrystal and manufacturing method therefor

SAMSUNG ELECTRO MECH CO LTD | JUN SHIN AE⋅CHO GINSHU | 2006-237901 | 2006- 09-01 | 2007-077010 | 2007-03-29 | C01B-019/04⋅H01L-033/00

■ Method for manufacturing boron nitride nanohorn

NATIONAL INSTITUTE FOR MATERIALS SCIENCE | BANDO YOSHIO⋅CHUNYI ZHI⋅

CHENGCHUN TANG⋅DMITRI GOLBERG | 2005-212259 | 2005-07-22 | 2007-031167 | 2007-02-08

| C01B-021/064

(12)

■ Method for producing graphite nanofiber

ULVAC JAPAN LTD | TSUKAHARA NAOKI⋅MURAKAMI HIROHIKO | 2005-239937 | 2005- 08-22 | 2007-055821 | 2007-03-08 | C01B-031/02⋅B01J-023/745⋅B01J-037/02⋅B01J-037/08

■ Method for production of carbon nanotube, carbon nanotube produced thereby, and catalyst for carbon nanotube production

KANSAI ELECTRIC POWER CO INC:THE | MATSUDA KYOJI | 2005-238964 | 2005-08-19 | 2007-051041 | 2007-03-01 | C01B-031/02⋅B01J-023/86⋅B01J-037/14

■ Water-dispersible protein/carbon nanotube composite and its production method and use NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL & TECHNOLOGY | MATSUURA KOJI⋅SAITO TAKESHI⋅YUMURA MORIO⋅IIJIMA SUMIO | 2005-209360 | 2005-07-20 | 2007- 022873 | 2007-02-01 | C01B-031/02⋅G01N-021/35⋅B01J-020/24⋅C12M-001/34

■ Method for decomposing hardly decomposable chlorinated organic compound, and carbon nanotube composite material

TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY | HINODE HIROFUMI⋅OGATA TOMONORI | 2005-240503 | 2005-08-22 | 2007-054694 | 2007-03-08 | C02F-001/32⋅B01J-035/02⋅C01B-031/02⋅

C02F-001/28⋅C02F-001/72⋅B01J-020/20⋅D06M-011/46⋅B82B-001/00⋅D06M-101/40

■ Composite material of inorganic nano-particle

KYORITSU KAGAKU SANGYO KK⋅KIMIZUKA NOBUO | NARISEI YOSHITAKA⋅ONOE SHINYA⋅KIMIZUKA NOBUO | 2005-254647 | 2005-09-02 | 2007-063232 | 2007-03-15 | C07C-237/22

⋅B82B-001/00⋅B82B-003/00⋅C07C-309/17⋅C07F-001/10⋅C07F-001/12⋅C07F-015/00

■ Nano-order micronized organic single crystal

SHINSHU UNIV KANAZAWA SHUSUKE⋅ICHIKAWA YU⋅ARAKI KEIICHI⋅INOUE MASAMITSU⋅KOYAMA TOSHIKI⋅TANIGUCHI MORIO | 2005-256551 | 2005-09-05 | 2007- 070252 | 2007-03-22 | C07D-333/08⋅C09K-011/06⋅C07D-333/18

■ Method for detecting cancer by using metal oxide or metal sulfide nanoparticle phosphor FUJIFILM HOLDINGS CORP | HIRAI HIROYUKI⋅KOJIMA MASAYOSHI⋅NISHIGAKI JUNJI | 2005-202467 | 2005-07-12 | 2007-023058 | 2007-02-01 | C09K-011/55⋅C09K-011/08⋅

C09K-011/56⋅G01N-033/543⋅G01N-033/553⋅G01N-033/574

■ Metal-matrix carbon nanotube composite material and its manufacturing method

NISSAN MOTOR CO LTD⋅BUSSAN NANOTECH RESEARCH INSTITUTE INC⋅

KAWASAKI AKIRA | KUNO MASAKI⋅TSUSHIMA KENJI⋅MAKUCHI YUTAKA⋅HANDA KOICHI⋅KAWASAKI AKIRA⋅OKAMURA HIROSHI | 2005-267823 | 2005-09-15 | 2007-077457 | 2007-03-29 | C22C-001/10⋅C01B-031/02⋅B22F-003/02⋅C22C-001/05⋅C22C-021/00

*자료제공 : 한국과학기술정보연구원 나노정보분석실

참조

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