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(a) 탄소 나노튜브(Carbon nanotube)를 함유하는 용액 및 은 전구체 용액을 혼합하여 액상 서스펜젼을 제조하는 단계;(b) 단계(a)에서 수득된 액상 서스펜젼에 TiO2 입자를 넣고 교반하는 단계; 및(c) 광을 조사하는 단계를 거쳐, 탄소 나노튜브로 랩핑된 은-TiO2를 제조하고,상기 단계(a)에서 탄소 나노튜브의 표면을 개질하는 과정을 거치지 않으며, pH 8 내지 12의 조건에서 혼합하는,가시광 활성 광촉매의 제조방법
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제1항에 있어서,단계(a)에서 탄소 나노튜브는 다중벽(Multiwalled) 탄소 나노튜브인 것을 특징으로 하는 가시광 활성 광촉매의 제조방법
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제1항에 있어서,단계(a)에서, 탄소 나노튜브를 함유하는 용액은 탄소 나노튜브 및 탈이온수의 혼합 용액이고, 여기에서 탄소 나노튜브 및 탈이온수의 중량비는 1 : 10 내지 10,000인 것을 특징으로 하는 가시광 활성 광촉매의 제조방법
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제1항에 있어서,단계(a)에서, 은 전구체 용액은 실버나이트레이트 용액, 실버아세틸아세토네이트 용액, 실버클로라이드 용액, 실버사이클로헥산부티레이트 용액, 실버트리플루오로아세테이트 용액, 실버카보네이트 용액, 실버크로메이트 용액, 실버시아네이트 용액, 실버헥사플로오로포스페이트 용액, 실버아이오데이트 용액, 실버아이오다이드 용액, 실버퍼클로레이트 용액 및 실버테트라플루오로보레이트 용액으로 구성된 그룹으로부터 선택된 어느 하나 이상인 것을 특징으로 하는 가시광 활성 광촉매의 제조방법
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제1항에 있어서,단계(a)에서, 은 전구체 용액 중 은의 중량은 탄소 나노튜브 중량의 0
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제1항에 있어서,단계(a)에서, 은 전구체 용액 중 은의 중량은 탄소 나노튜브 중량의 1배 내지 5배인 것을 특징으로 하는 가시광 활성 광촉매의 제조방법
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제1항에 있어서,단계(b)에서, TiO2 입자의 중량이 탄소 나노튜브 중량의 0
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제1항에 있어서,단계(b)에서, TiO2 입자의 중량이 탄소 나노튜브 중량의 5배 내지 20배인 것을 특징으로 하는 가시광 활성 광촉매의 제조방법
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제1항에 있어서,단계(c)에서, UV 광을 조사하는 것을 특징으로 하는 가시광 활성 광촉매의 제조방법
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제1항 내지 제9항 중 어느 한 항의 방법에 따라 제조된 가시광 활성 광촉매
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탄소 나노튜브(Carbon nanotube);은(Ag) 나노입자; 및이산화티타늄(TiO2)으로 이루어지고,여기에서 탄소 나노튜브에 연결된 TiO2상에 은 나노입자가 증착되어 있는 것을 특징으로 하는, 탄소 나노튜브로 랩핑된 은-TiO2를 함유하는 가시광 활성 광촉매 조성물
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제11항에 있어서,탄소 나노튜브는 다중벽(Multiwalled) 탄소 나노튜브인 것을 특징으로 하는 탄소 나노튜브로 랩핑된 은-TiO2를 함유하는 가시광 활성 광촉매 조성물
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13
제11항에 있어서,가시광(visible light)에 대해 광촉매 활성을 나타내는 것을 특징으로 하는 탄소 나노튜브로 랩핑된 은-TiO2를 함유하는 가시광 활성 광촉매 조성물
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제11항에 있어서,태양광(solar light)에 대해 광촉매 활성을 나타내는 것을 특징으로 하는 탄소 나노튜브로 랩핑된 은-TiO2를 함유하는 가시광 활성 광촉매 조성물
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제11항에 있어서,은 나노입자의 직경이 1 내지 100 nm인 것을 특징으로 하는 탄소 나노튜브로 랩핑된 은-TiO2를 함유하는 가시광 활성 광촉매 조성물
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