[go: up one dir, main page]

KR101137673B1 - 나노 복합 재료 조성물 - Google Patents

나노 복합 재료 조성물 Download PDF

Info

Publication number
KR101137673B1
KR101137673B1 KR20100097595A KR20100097595A KR101137673B1 KR 101137673 B1 KR101137673 B1 KR 101137673B1 KR 20100097595 A KR20100097595 A KR 20100097595A KR 20100097595 A KR20100097595 A KR 20100097595A KR 101137673 B1 KR101137673 B1 KR 101137673B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
weight
materials
nanotube
sol
silica
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
KR20100097595A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20110086664A (ko
Inventor
이재환
Original Assignee
이재환
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 이재환 filed Critical 이재환
Priority to KR20100097595A priority Critical patent/KR101137673B1/ko
Publication of KR20110086664A publication Critical patent/KR20110086664A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101137673B1 publication Critical patent/KR101137673B1/ko
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/14Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing calcium sulfate cements
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B20/00Use of materials as fillers for mortars, concrete or artificial stone according to more than one of groups C04B14/00 - C04B18/00 and characterised by shape or grain distribution; Treatment of materials according to more than one of the groups C04B14/00 - C04B18/00 specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone; Expanding or defibrillating materials
    • C04B20/0008Materials specified by a shape not covered by C04B20/0016 - C04B20/0056, e.g. nanotubes
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/91Use of waste materials as fillers for mortars or concrete

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

본 발명은 고 특성의 나노 소재인 에어로젤, 탄소나노튜브 등이 그 용도에 맞게 효율적으로 쉽게 실 적용되도록 하기 위한 것으로써 자체 단독 사용의 한계를 극복하고 기타 재료와의 복합화로 지지력, 내구성을 한층 높이고 일체화되게 하여 고형체가 형성되게 한 것으로 나노 소재의 표면을 마이크로 시멘트 등으로 점착하고 압축, 결합, 치밀화하여 경화되게 하며 내열성을 높이고 고형체가 형성되게 한 것이 주요 특징이다.
[색인어]
에어로젤(에어로겔 Aerogel), 탄소나노튜브(Carbon nanotube), 마이크로시멘트, 단열성, 고 발열성.

Description

나노 복합 재료 조성물{COMPOSITION OF NANO COMPOSITE}
본 발명은 실리카 에어로젤, 탄소나노튜브 등의 나노 소재를 마이크로 시멘트 등과 압축하여 이를 복합화하기 위한 나노 복합재료 조성물에 관한 것이다. 나노 소재는 고유 특성을 보유하고는 있으나 그 자체적으로는 초 경량성 등으로 인하여 실용성에 한계가 있어 이를 적극적으로 도입, 보완하고 초기 뭉침현상을 형성시켜 이를 고형화한 것이 특징으로 마이크로 시멘트 등과의 복합화로 내열성을 배가한 나노 복합재료 조성물에 관한 것이다.
최근들어 에너지 효율을 극대화하기 위한 친환경적이고 또한 고 효율적인 장치, 장비, 기초 소재, 신재생 에너지원 등의 새로운 기술 개발이 국내외에서 이루어지고 있는 실정이다.
실리카 에어로젤의 예로 보면 다공질 나노 기공으로 인한 초 단열성 등의 특성을 보유한 우수한 기초 소재이나 단독 적용은 기계적으로 강도가 약하고 압축, 치밀성이 결여되어 타 재료와의 복합화로 그 기능을 수행하게 하여야만 한다. 그 자체적으로는 그 특성을 유지하기 위한 초 경량성, 초 소수성 등으로 인하여 오히려 기타 재료와의 복합화에 무리가 따르고 소재의 원활한 실적용을 위해서는 에어로젤이 다량 함유되고 압축화된 기타 재료와의 복합화가 반드시 이루어져야만 한다. 그러나 과량 함유 시 초 경량성, 소수성 등으로 인하여 강도, 지지력, 결합력 등이 낮아지고 전혀 압축되지 않는 현상이 발생하는 등 일체화되지 않는다. 또한 결합, 경화를 하여도 유기물과의 점착 경화는 고온에는 적용할 수 없고 유기물 바인더의 자체 부피 팽창으로 인해 압축화하기가 쉽지가 않다. 그 전체 복합체의 체적을 최대한 압축하고 줄여야 만이 그 특성을 기대할 수 있다.
에어로젤 기초 소재를 2차적으로 응용 복합화하기 위한 국내외 공개된 특허는 극히 미미한 실정이고 이를 복합화하기 위한 기술 개발이 대기업 및 공공연구소 등에서 현재 진행 중에 있으며 에너지의 효율적 활용을 위한 보다 나은 새로운 기술 개발이 절실히 요구되는 실정이다.
본 출원인도 이에 편성하여 나노 소재인 실리카 에어로젤 등의 기초 소재 복합화로의 연구 결과물로 수 건의 특허 출원, 등록을 하고 현재도 개발 중에 있다. 본 출원인의 기존의 기술과 차별화할 수 있는 본 출원의 조성물과 조성물은 에어로젤을 복합화하기 위한 기존의 기술 대비, 전체 나노 소재를 아울러 복합 화할 수 있는 조성물로 내구성을 높이고 점착성을 추가로 부여하여 전체 나노 소재를 복합화하게 되었다. 본 발명은 탄소나노튜브 등의 복합화로 많은 기초 소재의 실제 적용성을 높일 수 있다 하겠다.
결론적으로 에어로젤, 탄소나노튜브 등의 나노 소재는 고유의 우수 특성을 보유하고 있으나 단독 적용의 많은 문제가 있어 이를 극복하고 해결하기 위한 기술이 많이 개발되어야 한다.
이에 본 발명은 위와 같은 문제점을 해결하기 위하여 개발된 것으로써 에어로젤, 탄소 나노튜브 등의 기초 소재를 적극 도입하고 그 고유 우수 기능을 그대로 유지되게 하고 기타 재료와의 결합력의 증대로 실제 사용의 적응성을 높이며 에너지 효율을 극대화하기 위한 것이다. 나노 소재의 표면에 마이크로 시멘트 등의 무기질 재료와 기타 유기물 재료와의 물리적 점착, 압축, 결합, 경화로 복합체 및 고형체를 형성하기 위해 나노 복합 재료 조성물을 제공함에 그 목적이 있다 하겠다.
상술한 바와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 조성물과 조성비(중량%)는 다음과 같다.
실리카 에어로젤, 탄소 에어로젤, 유기 에어로젤, 금속산화물 에어로젤, 그래핀, 플러렌, 탄소 나노튜브, 나노 탄소, 질화붕소 나노튜브, 티탄산염 나노튜브, 산화니켈 나노튜브, 산화텅스텐 나노튜브, 산화구리-산화티타늄 나노튜브 분말, 금속산화물 나노튜브, 유기 나노튜브 중 1종 이상 선택하는 나노 소재 0.3~40중량%.
마이크로 시멘트, 석고, 석회석, 나노크레이, 시트르산, 헥토라이트, 황산알루미늄, 폴리염화알루미늄, 황산제1철, 황산제2철, 알카리성 실리게이트계 금속산화물, 염화제1철, 염화제2철, 암모늄백반, 칼륨명반 중 1 종 이상 선택하는 주 경화재료 25~65중량%.
칼슘 설포 알루미네이트의 팽창 압축재료 3~13중량%.
붕규산 유리분말, 유리질 카본, 황산암모늄 중 1종 이상 선택하는 보강 심재료 5~25중량%.
실리카 퓸, 퓸드 실리카, 마이크로화 순수 실리카, 폴리 크리스털런 실리콘 중 1종 이상 선택하는 보강재료 3~45중량%.
폴리아크릴아마이드의 유기 고분자 응집재료 0.1~10중량%.
실리카 졸, 나노실리카 콜로이드, 알루미나 졸, 지르코니아 졸, 티타니아 졸, 금속산화물 졸 중 1종 이상 선택하는 무기질 졸 15~25중량%.
폴리메틸메타 아크릴레이트의 점착재료 3~20중량% 로 구성됨을 특징으로 하는 나노 복합 재료 조성물로 혼합된 것으로 구성되고 제공하며 이상의 재료를 혼합하고 전체 재료 중량 1대비 0.5~3.5의 물을 혼입하고 교반기 300~3000rpm, 3분 이상, 10분 이하의 교반을 통하여 에멀젼이 이루어진다. 이를 에어로젤, 탄소나노튜브 등의 각 특성에 맞는 용도. 즉 단열성. 고발열성 등으로의 적용처에 맞게 일부 타 재료를 첨가 투입하거나 압력, 고온 등을 부여하여 고형체를 형성한다. 본 발명의 나노 복합 재료 조성물은 전체 나노 소재를 에멀젼 복합화하기 위한 기술로 각 사용처에 맞는 제품화, 성형화 이전까지를 언급한다. 이상과 같은 조성물 재료로 과제를 해결한다.
본 발명은 기존의 나노 소재 단독적용의 한계를 극복한 것으로 조성된 재료와 복합화하여 단열성능 향상 및 발열 효율성 증대 등 나노 소재의 각 기능별 용도로 쉽게 적용할 수 있다. 원활한 분산성을 통해 점착, 압축되고 경화되어 그 고유 특성이 그대로 유지된다.
나노 소재의 균질한 복합화로 인해 실생활 적용이 용이하고 정형, 부정형 등의 여러 형태로 고형체 형성이 가능하다.
나노 소재를 복합화하기 위한 각 재료의 구성 및 역할을 설명한다.
주 기능 소재가 되는 나노 소재 0.3~40중량%, 주 경화재료 25~65중량%, 팽창 압축료 3~13중량%, 보강 심재료 5~25중량%, 보강재료 3~45중량%, 유기 고분자 응집재료 0.1~10중량%, 무기질 졸 15~25중량%, 점착재료 3~20중량% 를 혼합하여 조성되는 것을 특징으로 한다.
실시 예 및 비교 예는 따로 표기하지 않으며 과량 시 및 소량 적용 시를 기준으로 기재한다.
실리카 에어로젤(aerogel), 탄소나노튜브(Carbon nanotube) 등의 나노 소재는 기초 신소재로서 기본 물질에서 여러 중합 과정을 거쳐 나노 사이즈로 변환된 극히 미세한 구조로 이루어져 있다. 그 결과로 기본 물성의 적용 범위 이상의 고유 우수 특성 및 변환된 새로운 성질을 유지하게 되며 이를 적용하여 효율성을 극대화하는 용도로 사용된다. 그러나 이러한 특성에도 불구하고 분산성 등의 여러 복합화로의 문제점을 안고 있어 고형체 형성에 많은 제약을 받는다.
실리카 에어로젤의 예로 보면 다기공 나노구조를 가져 열전도율이 아주 낮아 단열 등의 용도로 적합한 소재이나 그 특성을 유지하는 초경량성, 초소수성 등으로 인하여 오히려 기타 재료와의 복합화에 많은 문제점을 가지고 있다. 이를 해결하고자 본 발명에 적극 도입한다. 기타 재료와 표면 점착되어 복합체가 형성되며 이를 복합화하여 쉽게 실생활에 적용되게 하기 위한 것이다.
탄소나노튜브의 기본적 기능은 열 발산 능력이 구리에 비해 탁월하게 높아 방열 효과를 극대화하는 용도로 적용되나 이 또한 기타 재료와의 복합화로 고형체를 형성해야만 한다. 주요 기능 성분인 나노 소재는 단열, 발열성 증대 등 그 소재에 맞는 용도로 적용되며 본 발명에서 기능성 재료의 역할을 한다.
최대한 나노 소재를 많이 함유하면 그 기능이 충실히 이행되나 과량 시 기타 재료와의 점착성의 부족으로 고형체가 부실해지고 오히려 균열로 인해 그 기능을 수행할 수 없다.
소량 시는 혼합되지 않는 것만 못하다. 그 기능이 존재하지 않는다.
마이크로 시멘트 등의 주 경화재료는 전체 복합체의 지지력, 강도, 결합력, 중질감 등을 부여하며 나노 소재와 기타 재료와의 경화체가 형성되도록 하며 아울러 압축하고 밀착, 치밀화하여 교반 시 초기 혼합, 뭉침성을 좋게하여 에멀젼의 빠른 생성을 돕고 자체 자연 건조 경화성을 가져 교반 후 나노 소재를 주변으로 머물고 결합력을 한층 높이며 경화한다. 과량 시 기타 재료와의 불균형으로 오히려 결합력이 약해지고 뭉침현상의 과 발생으로 복합화가 이루어지지 않고 소량 시는 이 또한 점결력이 부실하여 결합 경화될 수 없다.
칼슘 설포 알루미네이트의 팽창 압축재료는 수화 시 팽창하여 나노 소재와 기타 재료의 층간에 침상의 겔을 생성하여 점착력을 높이며 결합력을 높인다. 경화 시는 마이크로 시멘트의 수화 팽창 시 건조 수축에 의한 균열을 방지한다. 이는 전체 고형체의 부실을 방지하고 복합체의 지지력을 향상시킨다. 과량 시는 점도 상승과 신축성의 과잉 생성으로 각 재료 간 이격되어 결합력이 낮아진다. 소량 시는 팽창성의 저하로 점착성이 낮아지고 균열을 초래할 수 있다.
붕규산 유리분말 등의 보강 심재료는 나노 복합체의 층 간에 존재하며 골격 형성을 하는 재료로서 강도를 증대하는 역할을 한다. 과량 시 치밀화가 이루어지지 않고 소량 시는 전체 복합체의 지지력이 낮아질 수 있다.
실리카퓸 등의 보강재료는 전체 복합체의 강도를 높이는 역할을 한다. 과량 시는 점도 상승이 크게 따르고 이로 인해 교반 불량으로 각 재료를 점착할 수 없고 압축되지 않으며 오히려 경화체 형성에 방해가 될 수 있다. 소량 시는 점착력의 결여로 강도가 약해질 수 있다. 조성 범위내 적정량 사용한다.
폴리아크릴아마이드의 유기 고분자 응집재료는 물 혼입 교반 시 점도 상승을 가져와 나노 소재의 표면과 기타 재료를 주변 점착하고 응집력을 부여하여 결합력을 높인다. 이 상태 그대로 유지가 되면 점도의 상승으로 오히려 높은 뭉침성으로 인해 재료 간 이격되고 압축이 이루어지지 않고 교반 불량 및 층 간에 과 존재하여 고형체가 형성되지 않는다. 그러나 점성력을 증대하여 재료들을 점착하고 난 후 마이크로 시멘트 등의 칼슘 등의 다가의 금속 양이온이 있는 수용액 상태에서는 머금은 수분을 배출하고 점성이 줄어들어 나노 소재와 각 재료를 점착한 상태에서 부피가 줄어 압축이 이루어진다. 이러한 현상으로 인해 비중이 낮은 나노 소재와 기타 재료의 점성 및 점착력의 증대로 표면 결합하고, 이후 결합한 상태로 기타 마이크로 시멘트와 기타 재료와의 수화 반응으로 재료가 압축되는 결과를 가져 온다. 일체화되고 압축된 치밀화가 이루어진다. 과량 시 과잉 점도 상승으로 결합력이 낮아지고 재료 간 분리가 일어나고 소량 시는 점성력이 줄어 각 재료 간 점착력이 낮아 서로 점착하지 못한다.
실리카 졸 등의 무기질 졸은 결합 점결력을 높이며 내열성 재료로서 고온 적용 및 점착성을 높이고 강도를 높인다. 과량 시는 자체 고유 부피로 인한 점도의 상승을 불러와 결합력이 오히려 낮아지고 소량 시는 점결력 결여로 강도가 낮아지고 복합체의 부실을 초래할 수 있다.
폴리메틸메타 아크릴레이트는 나노 소재와 마이크로 시멘트의 결합력을 증대하는 역할을 하며 점착성의 부여로 기타 재료와의 결합력도 최대 증대하고 치밀화하는 역할을 한다. 교반 초기 응집성을 최대 부여하며 결합력을 도와 층 간을 밀착하며 치밀한 공극 형성이 이루어지도록 한다. 또한 신축성을 최대한 부여하여 결합력 증대와 아울러 향후 균열 방지 기능도 한다. 과량 시 점도 상승으로 각 재료 간 이격되고 소량 시 점착력의 결여로 복합체가 부실해지고 균열이 발생될 수 있다.
상술한 바와 같은 조성물과 조성비로 구성되며 여기에 총 재료 1중량 대비 물 0.5~3.5가 교반기에 혼입되고 300~3000rpm, 3분 이상, 10분 이하의 교반을 통해 압축되고 일체화된 복합체가 형성된다. 복합화된 에멀젼에서 각 나노 소재의 용도에 맞게 추가적으로 일부 재료가 충진될 수 있다. 그리고 압력 또는 열원 등이 공급될 수 있고 단열성능 향상 및 고 발열체 형성 등 나노 소재의 적용범위를 이해하고 이를 적극 활용한다.

Claims (1)

  1. 실리카 에어로젤, 탄소 에어로젤, 유기 에어로젤, 금속산화물 에어로젤, 그래핀, 플러렌, 탄소 나노튜브, 나노 탄소, 질화붕소 나노튜브, 티탄산염 나노튜브, 산화니켈 나노튜브, 산화텅스텐 나노튜브, 산화구리-산화티타늄 나노튜브 분말, 금속산화물 나노튜브, 유기나노튜브 중 1종 이상 선택하는 나노 소재 0.3~40중량%.
    마이크로 시멘트, 석고, 석회석, 나노크레이, 시트르산, 헥토라이트, 황산알루미늄, 폴리염화알루미늄, 황산제1철, 황산제2철, 알카리성 실리게이트계 금속산화물, 염화제1철, 염화제2철, 암모늄백반, 칼륨명반 중 1 종 이상 선택하는 주 경화재료 25~65중량%.
    칼슘 설포 알루미네이트의 팽창 압축재료 3~13중량%.
    붕규산 유리분말, 유리질 카본, 황산암모늄 중 1종 이상 선택하는 보강 심재료 5~25중량%.
    실리카 퓸, 퓸드 실리카, 마이크로화 순수 실리카, 폴리 크리스털런 실리콘 중 1종 이상 선택하는 보강재료 3~45중량%.
    폴리아크릴아마이드의 유기 고분자 응집재료 0.1~10중량%.
    실리카 졸, 나노 실리카 콜로이드, 알루미나 졸, 지르코니아 졸, 티타니아 졸, 금속산화물 졸 중 1종 이상 선택하는 무기질 졸 15~25중량%.
    폴리메틸메타 아크릴레이트의 점착재료 3~20중량% 로 구성됨을 특징으로 하는 나노 복합 재료 조성물.
KR20100097595A 2010-10-07 2010-10-07 나노 복합 재료 조성물 Expired - Fee Related KR101137673B1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20100097595A KR101137673B1 (ko) 2010-10-07 2010-10-07 나노 복합 재료 조성물

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20100097595A KR101137673B1 (ko) 2010-10-07 2010-10-07 나노 복합 재료 조성물

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20110086664A KR20110086664A (ko) 2011-07-29
KR101137673B1 true KR101137673B1 (ko) 2012-04-20

Family

ID=44922936

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR20100097595A Expired - Fee Related KR101137673B1 (ko) 2010-10-07 2010-10-07 나노 복합 재료 조성물

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR101137673B1 (ko)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20140115174A (ko) * 2013-03-20 2014-09-30 한국과학기술원 열전도성 시멘트 모르타르를 이용한 바닥 난방구조체 및 그 시공방법
KR101901876B1 (ko) 2014-09-09 2018-09-28 그래핀 플랫폼 가부시키가이샤 복합 강화 소재 및 그의 제조 방법
RU2724168C1 (ru) * 2016-12-26 2020-06-22 Бьонг Хьок РИ Мультифункциональные композиционные строительные материалы и конструкции из них

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101284737B1 (ko) * 2011-10-25 2013-07-17 한국과학기술원 전기적 성능을 갖는 시멘트 페이스트의 제조방법과 이 제조방법에 의해 제조된 시멘트 페이스트를 이용한 시멘트 구조물 제조방법
KR101339904B1 (ko) * 2012-01-13 2013-12-10 한국과학기술원 탄소나노튜브를 함유한 시멘트 복합재료의 제조방법과 이 시멘트 복합재료를 이용한 탄소나노튜브-시멘트 구조체의 제조방법
KR101425536B1 (ko) * 2012-12-18 2014-08-06 한국과학기술원 탄소나노튜브를 함유한 시멘트 복합재료의 제조방법
CN103496904A (zh) * 2013-09-24 2014-01-08 安徽锐视光电技术有限公司 一种墙体砌筑保温砂浆干料
CN104058680B (zh) * 2014-05-28 2016-03-02 安徽阜阳富龙建筑材料有限责任公司 高防水阻燃保温砂浆及其制备方法
CN107555817A (zh) * 2017-07-17 2018-01-09 湖南省雷博盾科技有限公司 一种石墨烯改性导电水泥及其制备方法
CN108840595A (zh) * 2018-08-13 2018-11-20 成都宏基建材股份有限公司 一种石墨烯混凝土表面增强剂及其使用方法
CN111244309B (zh) * 2018-11-29 2021-06-11 Tcl科技集团股份有限公司 复合材料及其制备方法和量子点发光二极管
CN109650845B (zh) * 2019-02-28 2021-03-12 常州工学院 一种制备二氧化硅纳米粒子-氧化石墨烯-植物纤维复合物的方法
CN110483081B (zh) * 2019-09-17 2022-01-28 航天特种材料及工艺技术研究所 一种耐高温纳米隔热材料及其制备方法
KR102278206B1 (ko) * 2020-10-28 2021-07-19 송지연 내구성이 개선된 속경성 시멘트 콘크리트 조성물 및 이를 이용한 도로포장 보수방법
CN114835433B (zh) * 2022-06-20 2023-01-31 长沙益友建筑科技有限公司 一种基于改性颗粒的石粉混凝土调节剂
CN120097685B (zh) * 2025-03-24 2025-11-21 嘉华特种水泥股份有限公司 一种高抗离析纳米复合压浆料及其制备方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100864784B1 (ko) 2007-07-06 2008-10-22 이재환 단열 흡음 재료의 조성물
KR20100002234A (ko) * 2009-09-15 2010-01-06 이재환 친수화 에어로젤 복합 분말 조성물
KR20100002101A (ko) * 2009-05-18 2010-01-06 이재환 단열 코팅 및 성형판 제조하기 위한 에어로젤 함유 유·무기계 복합체 조성물

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100864784B1 (ko) 2007-07-06 2008-10-22 이재환 단열 흡음 재료의 조성물
KR20100002101A (ko) * 2009-05-18 2010-01-06 이재환 단열 코팅 및 성형판 제조하기 위한 에어로젤 함유 유·무기계 복합체 조성물
KR20100002234A (ko) * 2009-09-15 2010-01-06 이재환 친수화 에어로젤 복합 분말 조성물

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20140115174A (ko) * 2013-03-20 2014-09-30 한국과학기술원 열전도성 시멘트 모르타르를 이용한 바닥 난방구조체 및 그 시공방법
KR102020593B1 (ko) * 2013-03-20 2019-09-10 한국과학기술원 열전도성 시멘트 모르타르를 이용한 바닥 난방구조체 및 그 시공방법
KR101901876B1 (ko) 2014-09-09 2018-09-28 그래핀 플랫폼 가부시키가이샤 복합 강화 소재 및 그의 제조 방법
RU2724168C1 (ru) * 2016-12-26 2020-06-22 Бьонг Хьок РИ Мультифункциональные композиционные строительные материалы и конструкции из них

Also Published As

Publication number Publication date
KR20110086664A (ko) 2011-07-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101137673B1 (ko) 나노 복합 재료 조성물
KR101873053B1 (ko) 나노 복합체 조성물
KR101280076B1 (ko) 고밀도 나노 코팅 조성물
KR20110093971A (ko) 고압축 나노 코팅 조성물
KR101236584B1 (ko) 고강도 에어로젤 도료 조성물
KR101083133B1 (ko) 단열 코팅 및 성형판 제조하기 위한 에어로젤 함유 유·무기계 복합체 조성물.
KR20110089835A (ko) 고밀도 나노 코팅 조성물
Du et al. Microstructure and compressive properties of silicon carbide reinforced geopolymer
KR20100033396A (ko) 에어로젤 코팅 조성물
KR101137686B1 (ko) 친수화 에어로젤 복합 분말 조성물
WO2013141189A1 (ja) 断熱材組成物、これを用いた断熱材、及び断熱材の製造方法
CN104529382A (zh) 一种利用氧化石墨烯原位还原制备的石墨烯/铝硅酸盐聚合物复合材料及其制备方法
CN110300787A (zh) 摩擦材料组合物、摩擦材料和摩擦部件
CN108314876B (zh) 一种研磨抛光用石墨烯/环氧树脂复合材料的制备方法
CN113999493B (zh) 一种高热导率复合材料的制备方法
KR20130048745A (ko) 액상 경화성 조성물
Adesina Overview of workability and mechanical performance of cement-based composites incorporating nanomaterials
JPS62108782A (ja) ガラス繊維強化セメントプレス成形体
Guo et al. Mechanical and thermoelectric properties of high ductility geopolymer composites with nano zinc oxide and red mud
CN112413020A (zh) 一种水合硅酸镁陶瓷摩擦材料的制备方法
CN112209682A (zh) 用于半柔性路面的自渗灌浆料及其制备方法
CN112225512B (zh) 一种土壤固化剂及其使用方法
CN110526608B (zh) 一种具有核壳结构的纳米二氧化硅-碳纳米管复合材料、含有该材料的水泥及制备方法
CN103113950A (zh) 粘结剂硅酸钠与聚乙烯醇混合应用的方法
KR102651041B1 (ko) 상변화물질 마이크로캡슐, 이의 제조방법 및 이를 적용한 열에너지 저장 콘크리트 복합체

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
PA0109 Patent application

St.27 status event code: A-0-1-A10-A12-nap-PA0109

PA0201 Request for examination

St.27 status event code: A-1-2-D10-D11-exm-PA0201

G15R Request for early publication
PG1501 Laying open of application

St.27 status event code: A-1-1-Q10-Q12-nap-PG1501

E701 Decision to grant or registration of patent right
PE0701 Decision of registration

St.27 status event code: A-1-2-D10-D22-exm-PE0701

GRNT Written decision to grant
PR0701 Registration of establishment

St.27 status event code: A-2-4-F10-F11-exm-PR0701

PR1002 Payment of registration fee

St.27 status event code: A-2-2-U10-U11-oth-PR1002

Fee payment year number: 1

PG1601 Publication of registration

St.27 status event code: A-4-4-Q10-Q13-nap-PG1601

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20151008

Year of fee payment: 4

PR1001 Payment of annual fee

St.27 status event code: A-4-4-U10-U11-oth-PR1001

Fee payment year number: 4

R18-X000 Changes to party contact information recorded

St.27 status event code: A-5-5-R10-R18-oth-X000

R18-X000 Changes to party contact information recorded

St.27 status event code: A-5-5-R10-R18-oth-X000

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20160907

Year of fee payment: 5

PR1001 Payment of annual fee

St.27 status event code: A-4-4-U10-U11-oth-PR1001

Fee payment year number: 5

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20171010

Year of fee payment: 6

PR1001 Payment of annual fee

St.27 status event code: A-4-4-U10-U11-oth-PR1001

Fee payment year number: 6

R18-X000 Changes to party contact information recorded

St.27 status event code: A-5-5-R10-R18-oth-X000

R18-X000 Changes to party contact information recorded

St.27 status event code: A-5-5-R10-R18-oth-X000

LAPS Lapse due to unpaid annual fee
PC1903 Unpaid annual fee

St.27 status event code: A-4-4-U10-U13-oth-PC1903

Not in force date: 20180411

Payment event data comment text: Termination Category : DEFAULT_OF_REGISTRATION_FEE

PC1903 Unpaid annual fee

St.27 status event code: N-4-6-H10-H13-oth-PC1903

Ip right cessation event data comment text: Termination Category : DEFAULT_OF_REGISTRATION_FEE

Not in force date: 20180411