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a) 계면활성제 및 알루미나 전구체를 혼합하여 혼합물을 형성하는 단계; b) 상기 혼합물에 물을 가하는 단계; c) 물이 가해진 혼합물을 수열합성하는 단계; 및 d) 건조 및 소성과정을 통해 잔류 계면활성제를 제거하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 알루미나 나노튜브의 제조방법
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2
제1항에 있어서, 상기 알루미나 전구체 : 물의 몰비가 1 : 0
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3 |
3
제2항에 있어서, 상기 알루미나 전구체 : 물의 몰비가 1 : 1 내지 3인 것을 특징으로 하는 알루미나 나노튜브의 제조방법
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4
제1항에 있어서, 상기 알루미나 전구체 : 계면활성제의 몰비가 1 : 0
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5
제1항에 있어서, 상기 계면활성제가 하기 화학식 1의 양이온계 계면활성제, 하기 화학식 2의 음이온계 계면활성제, 하기 화학식 3의 비이온계 계면활성제 또는 하기 화학식 4의 중성계 계면활성제인 것을 특징으로 하는 알루미나 나노튜브의 제조방법
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6
제1항에 있어서, 상기 알루미나 전구체가 알루미늄 알콕사이드인 것을 특징으로 하는 알루미나 나노튜브의 제조방법
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7
제1항에 있어서, 상기 수열합성 과정이 0 내지 200℃의 반응온도에서 10 내지 100시간의 반응시간 동안 수행되는 것을 특징으로 하는 알루미나 나노튜브의 제조방법
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8 |
8
a) 계면활성제 및 알루미나 전구체를 혼합하여 혼합물을 형성하는 단계; b) 상기 혼합물에 물을 가하는 단계; c) 물이 가해진 혼합물을 수열합성하는 단계; 및 d) 건조 및 소성과정을 통해 잔류 계면활성제를 제거하는 단계를 포함하며, a) 단계에서 리튬 전구체를 더 첨가하거나, 또는 d) 단계 후에 리튬 전구체를 더 첨가하는 것을 특징으로 하는 알루미나 나노튜브의 제조방법
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9
제8항에 있어서, d) 단계 후에 리튬 전구체와 물을 첨가하여 이온교환을 수행하고, 건조, 소성 과정을 거쳐서 리튬이 시드로 첨가된 알루미나 나노튜브를 제조한 후, 여기에 리튬 전구체를 다시 함침법으로 첨가하여 소성하는 것을 특징으로 하는 알루미나 나노튜브의 제조방법
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10
제8항에 있어서, 상기 리튬 전구체는 리튬의 수산화물, 할로겐화물, 질산염, 탄산염 또는 황산염인 것을 특징으로 하는 알루미나 나노튜브의 제조방법
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11
제8항에 있어서, 상기 알루미나 전구체 : 리튬 전구체의 몰비가 1 : 0
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12
제8항에 있어서, 상기 알루미나 전구체 : 물의 몰비가 1 : 0
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13
제12항에 있어서, 상기 알루미나 전구체 : 물의 몰비가 1 : 1 내지 3인 것을 특징으로 하는 알루미나 나노튜브의 제조방법
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14
제8항에 있어서, 상기 알루미나 전구체 : 계면활성제의 몰비가 1 : 0
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제8항에 있어서, 상기 계면활성제가 하기 화학식 1의 양이온계 계면활성제, 하기 화학식 2의 음이온계 계면활성제, 하기 화학식 3의 비이온계 계면활성제 또는 하기 화학식 4의 중성계 계면활성제인 것을 특징으로 하는 알루미나 나노튜브의 제조방법
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16
제8항에 있어서, 상기 알루미나 전구체가 알루미늄 알콕사이드인 것을 특징으로 하는 알루미나 나노튜브의 제조방법
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17
제8항에 있어서, 상기 수열합성 과정이 0 내지 200℃의 반응온도에서 10 내지 100시간의 반응시간 동안 수행되는 것을 특징으로 하는 알루미나 나노튜브의 제조방법
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18
제1항 내지 제17항 중 어느 한 항의 방법에 의해 제조된 알루미나 나노튜브
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제18항의 알루미나 나노튜브에 수소를 흡착시켜 얻어진 것을 특징으로 하는 수소저장체
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제19항에 있어서, 상기 수소의 흡착은, 알루미나 나노튜브를 298K 내지 673K의 온도로 유지시키면서 절대 압력 1기압 내지 10기압의 순수한 수소 기체 압력 하에서 행하는 것을 특징으로 하는 수소저장체
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제20항에 있어서, 상기 수소의 흡착 이전에, 상기 알루미나 나노튜브 물질이 포함된 용기를 373K 내지 773K의 온도에서 진공처리하는 전처리를 더 행하는 것을 특징으로 하는 수소저장체
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