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(A) 이산화티타늄 전구체, 고분자, 아세트산, 산화그래핀 혼합 용액을 만드는 단계;(B) 상기 혼합 용액을 전기 방사를 이용하여 이산화티타늄 전구체-산화그래핀-고분자 나노섬유를 제조하는 단계; 및,(C) 상기 이산화티타늄 전구체-산화그래핀-고분자 나노섬유의 대기중 수분에 의한 가수분해 및 산화그래핀에서의 축합반응에 의한 추가적인 결정핵 생성을 유도하여 티타늄-산소-티타늄 공유결합을 형성하는 단계; 및,(D) 상기 공유결합이 형성된 아산화티타늄-산화그래핀-고분자 나노섬유를 열처리 과정을 통해 anatase 결정성을 가지게 하여 전자 전달 속도가 우수하고 표면적이 증대된 이산화티타늄-그래핀 다공성 나노섬유 제조방법
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제 1항에 있어서, 상기 고분자의 종류는 폴리스티렌, 폴리메틸메타아크릴레이트, 셀룰로오스 아세테이트, 폴리카프로락톤, 폴리비닐피롤리돈, 폴리에틸렌옥사이드 중 하나를 사용하는 것을 특징으로 하는 이산화티타늄-그래핀 다공성 나노섬유의 제조방법
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제 1항에 있어서, 상기 고분자의 분자량은 9,000 내지 1,300,000 인 것을 특징으로 하는 이산화티타늄-그래핀 다공성 나노섬유의 제조방법
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제 1항에 있어서, 상기 고분자의 부가량은 용매 100 중량부에 대하여 1 내지 30 중량부인 것을 특징으로 하는 이산화티타늄-그래핀 다공성 나노섬유의 제조방법
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제 1항에 있어서, 상기 이산화티타늄 전구체는 테트라아이소프로폭사이드, 티타늄 부톡사이드, 티타늄 에톡사이드, 티타늄 옥시설페이트, 티타늄 클로라이드 중 하나를 사용하는 것을 특징으로 하는 이산화티타늄-그래핀 다공성 나노섬유의 제조방법
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제 1항에 있어서, 상기 이산화티타늄 전구체의 부가량은 용매 100 중량부에 대하여 10 내지 30 중량부인 것을 특징으로 하는 이산화티타늄-그래핀 다공성 나노섬유의 제조방법
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7
제 1항에 있어서, 상기 아세트산 용액의 부가량은 용매 100 중량부에 대하여 10 내지 30 중량부인 것을 특징으로 하는 이산화티타늄-그래핀 다공성 나노섬유의 제조방법
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제 1항에 있어서, 상기 전기 방사 시 전압의 세기가 1kV 내지 60 kV 인 것을 특징으로 하는 이산화티타늄-그래핀 다공성 나노섬유의 제조방법
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제 1항에 있어서, 가수분해 및 축합반응 시간은 30 분 내지 3 시간인 것을 특징으로 하는 이산화티타늄-그래핀 다공성 나노섬유의 제조방법
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10
제 1항에 있어서, 열처리 온도의 범위가 400 ℃ 내지 550 ℃ 인 것을 특징으로 하는 이산화티타늄-그래핀 다공성 나노섬유의 제조방법
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