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코어-쉘 구조 나노소재를 이용한 열전재료의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 열전재료

  • 기술번호 : KST2015129406
  • 담당센터 : 부산기술혁신센터
  • 전화번호 : 051-606-6561
요약, Int. CL, CPC, 출원번호/일자, 출원인, 등록번호/일자, 공개번호/일자, 공고번호/일자, 국제출원번호/일자, 국제공개번호/일자, 우선권정보, 법적상태, 심사진행상태, 심판사항, 구분, 원출원번호/일자, 관련 출원번호, 기술이전 희망, 심사청구여부/일자, 심사청구항수의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 서지정보 표입니다.
요약 본 발명은 코어-쉘(core-shell)구조 나노소재를 이용한 열전재료의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 열전재료에 관한 것으로, 상세하게는 표면에 열전소재가 코팅되어 코어-쉘(core-shell)구조를 갖는 나노분말을 제조하는 단계(단계 1); 상기 단계 1에서 제조된 코어-쉘(core-shell)구조 나노분말 , 비스무스(Bi)염, 텔루륨(Te)염 및 계면활성제를 용매에 첨가하고 혼합하는 단계(단계 2); 상기 단계 2의 혼합물에 환원제를 첨가하고 분산시키는 단계(단계 3); 및 상기 단계 3에서 환원제가 첨가되고 분산된 혼합물을 가열하는 단계(단계 4)를 포함하는 나노소재가 분산된 열전재료의 제조방법을 제공한다. 본 발명에 따른 코어-쉘(core-shell)구조 나노소재를 이용한 열전재료의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 열전재료는 나노상이 열전결정립 내부에 균일하게 분산된 열전재료를 용이하게 제조할 수 있고, 제조된 열전재료를 소결하고 벌크화하여 사용할 경우 소결 이후에도 나노상의 분산상태가 계속 유지되는 상태로 존재하는 열전재료를 제조할 수 있다. 따라서, 열전소재의 기지 결정립계에 의한 격자 포논 산란 및 나노상 분산에 의한 산란효과가 동시에 나타나 열전도도를 크게 감소시킬 수 있고, 전기적 특성은 유지시켜 궁극적으로 성능지수(ZT)값이 향상된 열전소재를 제조할 수 있다.
Int. CL H01L 35/34 (2006.01) H01L 35/12 (2006.01)
CPC
출원번호/일자 1020120078179 (2012.07.18)
출원인 한국기계연구원
등록번호/일자 10-1346325-0000 (2013.12.23)
공개번호/일자 10-2013-0010848 (2013.01.29) 문서열기
공고번호/일자 (20131231) 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보 대한민국  |   1020110071555   |   2011.07.19
법적상태 등록
심사진행상태 수리
심판사항
구분 신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2012.07.18)
심사청구항수 17

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 한국기계연구원 대한민국 대전광역시 유성구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 김경태 대한민국 경남 창원시 성산구
2 하국현 대한민국 부산 북구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 이원희 대한민국 서울특별시 강남구 테헤란로 ***, 성지하이츠빌딩*차 ***호 (역삼동)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
1 한국기계연구원 대전광역시 유성구
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2012.07.18 수리 (Accepted) 1-1-2012-0573589-59
2 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2013.07.31 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2013-0528599-42
3 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2013.09.30 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2013-0887634-82
4 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서
[Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation)
2013.09.30 수리 (Accepted) 1-1-2013-0887632-91
5 등록결정서
Decision to grant
2013.12.19 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2013-0881469-51
6 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2017.11.28 수리 (Accepted) 4-1-2017-5193093-72
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번호 청구항
1 1
표면에 열전소재가 코팅되어 코어-쉘(core-shell)구조를 갖는 금속산화물 나노분말을 제조하는 단계(단계 1);상기 단계 1에서 제조된 코어-쉘(core-shell)구조 금속산화물 나노분말 , 비스무스(Bi)염, 텔루륨(Te)염 및 계면활성제를 용매에 첨가하고 혼합하는 단계(단계 2);상기 단계 2의 혼합물에 환원제를 첨가하고 분산시키는 단계(단계 3); 및상기 단계 3에서 환원제가 첨가되고 분산된 혼합물을 가열하는 단계(단계 4)를 포함하는 나노소재가 분산된 열전재료의 제조방법
2 2
삭제
3 3
제1항에 있어서, 상기 금속산화물은 알루미늄 산화물, 마그네슘 산화물, 티타늄 산화물, ITO(Indium Tin Oxide), IZO(Indium Zinc Oxide) 및 BaTiO3로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1종인 것을 특징으로 하는 나노소재가 분산된 열전재료의 제조방법
4 4
제1항에 있어서, 상기 단계 1의 나노분말은 나노분말 및 계면활성제를 용매에 첨가하고 분산시키는 단계(단계 a);열전소재 금속염을 용매에 첨가하고 용해시키는 단계(단계 b);상기 단계 a에서 나노분말이 분산된 용매, 상기 단계 b에서 열전소재 금속염이 용해된 용매 및 환원제를 혼합하는 단계(단계 c); 및 상기 단계 c에서 혼합된 혼합용액을 가열하는 단계(단계 d)를 통해 코어-쉘(core-shell)구조로 제조되는 것을 특징으로 하는 나노소재가 분산된 열전재료의 제조방법
5 5
제4항에 있어서, 상기 단계 a 및 b의 용매는 옥틸에테르(otylether) 또는 에틸렌글라이콜(ethyleneglycol)인 것을 특징으로 하는 나노소재가 분산된 열전재료의 제조방법
6 6
제4항에 있어서, 상기 단계 b의 열전소재 금속염은 비스무스 아세테이트(bismuth acetate), 비스무스 클로라이드(bismuth chloride) 및 텔루륨 클로라이드(Tellurium chloride)로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1종인 것을 특징으로 하는 나노소재가 분산된 열전재료의 제조방법
7 7
제4항에 있어서, 상기 단계 c의 환원제는 1,2-헥사데칸디올(1,2-hexadecanediol) 또는 히드라진(hydrazine, N2H4)인 것을 특징으로 하는 나노소재가분산된 열전재료의 제조방법
8 8
제4항에 있어서, 상기 단계 d의 가열은 200 내지 300 ℃의 온도에서 10 내지 60분간 수행되는 것을 특징으로 하는 나노소재가 분산된 열전재료의 제조방법
9 9
제1항에 있어서, 상기 단계 2의 비스무스염은 비스무스 아세테이트(bismuth acetate) 또는 비스무스 클로라이드(bismuth chloride)인 것을 특징으로 하는 나노소재가 분산된 열전재료의 제조방법
10 10
제1항에 있어서, 상기 단계 2의 텔루륨염은 텔루륨 클로라이드(Tellurium chloride)인 것을 특징으로 하는 나노소재가 분산된 열전재료의 제조방법
11 11
제1항에 있어서, 상기 단계 2의 혼합물에 안티몬 클로라이드(Antimony chloride) 또는 셀레늄 클로라이드(Selenium chloride)를 더욱 첨가하는 것을 특징으로 하는 나노소재가 분산된 열전재료의 제조방법
12 12
제1항에 있어서, 상기 단계 2의 계면활성제는 올레일아민(oleylamine) 또는 트리옥틸포스핀(trioctylphosphine)인 것을 특징으로 하는 나노소재가 분산된 열전재료의 제조방법
13 13
제1항에 있어서, 상기 단계 2의 용매는 옥틸에테르(otylether) 또는 에틸렌글라이콜(ethyleneglycol)인 것을 특징으로 하는 나노소재가 분산된 열전재료의 제조방법
14 14
제1항에 있어서, 상기 단계 3의 환원제는 1,2-헥사데칸디올(1,2-hexadecanediol) 또는 히드라진(hydrazine, N2H4)인 것을 특징으로 하는 나노소재가분산된 열전재료의 제조방법
15 15
제1항에 있어서, 상기 단계 4의 가열은 200 내지 300 ℃의 온도에서 90 내지 150분 동안 수행되는 것을 특징으로 하는 나노소재가 분산된 열전재료의 제조방법
16 16
제1항에 있어서, 상기 제조방법은 단계 4의 가열을 수행한 후, 수소 분위기 하의 250 내지 350 ℃의 온도에서 1 내지 5시간 동안 후열처리하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 나노소재가 분산된 열전재료의 제조방법
17 17
코어-쉘(core-shell)구조의 나노소재가 균일하게 분산된 제1항의 방법으로 제조되는 열전재료
18 18
제17항의 열전재료를 소결하고 성형하여 제조되는 열전반도체재료
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순번 연구부처 주관기관 연구사업 연구과제
1 지식경제부 한국기계연구원 부설 재료연구소 소재원천기술개발사업 나노스파이크 입자 형성에 의한 미세조직 제어기술 개발