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(a) 전구체인 TIP를 이용하여 아나타제 구조를 갖는 TiO2 용액을 형성하는 단계;(b) 상기 아나타제 구조를 갖는 TiO2 용액에 플루오린(F)을 도핑하는 단계; 및(c) 상기 도핑된 혼합물을 세척 및 결정화하여 TiO2 나노 물질을 형성하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 가시광 응답성 나노 광촉매 제조방법
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제1항에 있어서,상기 (a) 단계는, 상기 TIP를 증류수에 적하시키고, H2SO4을 함께 첨가하고, 균일한 용액을 형성하기 위해 소정시간 동안 교반하는 것을 특징으로 하는 가시광 응답성 나노 광촉매 제조방법
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제2항에 있어서,상기 TiO2 용액에서 TIP : H2SO4의 몰비는 1
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제1항에 있어서,상기 (b) 단계는, 상기 (a) 단계에서 형성된 아나타제 구조를 갖는 TiO2 용액에 불화암모늄(NH4F)을 첨가하고 소정 온도에서 소정시간 동안 교반하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 가시광 응답성 나노 광촉매 제조방법
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제4항에 있어서,상기 불화암모늄(NH4F) : TIP의 몰비는 5~10%인 것을 특징으로 하는 가시광 응답성 나노 광촉매 제조방법
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제1항에 있어서,상기 (c) 단계에서 세척 및 결정화하는 단계는,상기 도핑된 혼합물을 암모니아수(NH4OH)로 ph 7의 중성으로 맞춘 뒤, 생성되는 침전물을 수득하여 세척하고, 결정성을 향상시키기 위해 관형 전기로를 이용하여 80℃에서 24시간 동안 건조시키고, 400℃ 소성하여 상기 TiO2 나노 물질을 형성하는 것을 특징으로 하는 가시광 응답성 나노 광촉매 제조방법
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제1항 내지 제6항 중 어느 하나의 방법에 의해 제조된 것을 특징으로 하는 가시광 응답성 나노 광촉매
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(a) 전구체인 TIP를 이용하여 아나타제 구조를 갖는 TiO2 용액을 형성하는 단계;(b) 상기 아나타제 구조를 갖는 TiO2 용액에 플루오린(F)을 도핑하는 단계; (c) 상기 도핑된 혼합물을 세척 및 결정화하여 TiO2 나노 물질을 형성하는 단계; 및(d) 상기 TiO2 나노 물질과 규산나트륨을 혼합하고 IPA 용매에 희석하여 형성된 전체 용액에 방충망 베이스를 딥코팅하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 광촉매를 이용한 방충망 제조방법
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제8항에 있어서,상기 (d) 단계에서,상기 TiO2 나노 물질과 바인더로서 규산나트륨의 질량비는 5:5로 설정하는 것을 특징으로 하는 광촉매를 이용한 방충망 제조방법
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10
제8항에 있어서,상기 (d) 단계에서,상기 전체 IPA 용액에서 상기 규산나트륨 혼합된 TiO2 나노 물질의 고형분은 10~20 중량% 범위인 것을 특징으로 하는 광촉매를 이용한 방충망 제조방법
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제8항에 있어서,상기 (a) 단계는, 상기 TIP를 증류수에 적하시키고, H2SO4을 함께 첨가하고, 균일한 용액을 형성하기 위해 소정시간 동안 교반하는 것을 특징으로 하는 광촉매를 이용한 방충망 제조방법
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제11항에 있어서,상기 TiO2 용액에서 TIP : H2SO4의 몰비는 1
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제8항에 있어서,상기 (b) 단계는, 상기 (a) 단계에서 형성된 아나타제 구조를 갖는 TiO2 용액에 불화암모늄(NH4F)을 첨가하고 소정 온도에서 소정시간 동안 교반하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 광촉매를 이용한 방충망 제조방법
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제13항에 있어서,상기 불화암모늄(NH4F) : TIP의 몰비는 5~10%인 것을 특징으로 하는 광촉매를 이용한 방충망 제조방법
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제8항에 있어서,상기 (c) 단계에서 세척 및 결정화하는 단계는,상기 도핑된 혼합물을 암모니아수(NH4OH)로 ph 7의 중성으로 맞춘 뒤, 생성되는 침전물을 수득하여 세척하고, 결정성을 향상시키기 위해 관형 전기로를 이용하여 80℃에서 24시간 동안 건조시키고, 400℃ 소성하여 상기 TiO2 나노 물질을 형성하는 것을 특징으로 하는 광촉매를 이용한 방충망 제조방법
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제8항 내지 제15항 중 어느 하나의 방법에 의해 제조된 것을 특징으로 하는 방충망
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