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(a)용매에 금전구체 수화물을 혼합하여 현탁액을 얻고, 수용성 암모니아를 첨가하여 금 시드(Au seed)를 제조하는 단계; (b)하나의 반응기에서 실리카 축합반응(one-pot silicacondensation reaction)을 수행하여, 내부에 금 시드를 포함하는 코어-쉘 구조의 다공성 실리카 나노구(Au@SiO2)를 제조하는 단계; 및 (c)상기 다공성 실리카 나노구를 65 내지 75 ℃의 물에 투입하고 가열하여 수화반응을 수행하여 동공-가공된 실리카 나노반응기(pore-engineered silica nanoreactors; PENRs)를 얻는 단계를 포함하는, 동공-가공된 다공성 실리카 나노반응기 (pore-engineered silica nanoreactors; PENRs)를 제조하는 방법
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제1항에 있어서, 상기 금 시드를 제조하는 단계에서 사용된 용매는 사이클로헥세인 용액인 것인 방법
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제1항에 있어서, 상기 금 시드를 제조하는 단계에서 금 전구체 수화물은 HAuCl4ㆍH2O 인 것인 방법
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제1항에 있어서, 상기 금 시드를 제조하는 단계는 교반하면서 수행되는 것인 방법
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제1항에 있어서, 상기 실리카 축합반응은 테트라에틸 오쏘실리케이트(tetraethyl orthosilicate; TEOS), N-[3-(트리에 톡시실릴)프로필] 에틸렌디아민 N-[3-(triethoxysilyl)propyl]ethylenediamine, TESD), 및 N-[3-(트리메톡시실릴)-프로필]에틸렌디아민(N-[3-(trimethoxysilyl)-propyl]ethylenediamine), TMSD)의 혼합물을 사용하여 수행되는 것인 방법
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제1항에 있어서, 상기 실리카 축합반응은(1) TEOS와 TESD의 혼합비는, TEOS 0
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제1항에 있어서, 상기 실리카 축합반응의 온도는 15 내지 25℃ 이며, 반응시간은 66 내지 78 시간인 것인, 방법
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제1항에 있어서, 상기 동공을 갖는 다공성 실리카 나노반응기의 내부 다공성은 상기 단계(c)에서 Au@SiO2 용액의 농도를 조절하여 수행하는 것인 방법
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제8항에 있어서, 상기 Au@SiO2 용액의 농도는 0
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제1항에 있어서, 상기 동공을 갖는 다공성 실리카 나노반응기는, 상기 동공 내부에 결합된 아민기를 포함하는 것인, 방법
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제1항에 있어서, 상기 동공-가공된 실리카 나노반응기는 단위 질량당 BET 표면적이 180 내지 260 m2/g인 것인 방법
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제1항에 있어서, 상기 동공-가공된 실리카 나노반응기는 평균 직경이 0
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제1항 내지 제12항 중 어느 한 항의 방법으로 제조된 동공-가공된 실리카 나노반응기 (pore-engineered silica nanoreactors; PENRs)를 Na2PtCl4의 수용액과 함께 산성 수용액에서 환원반응을 수행하는 단계를 포함하는, 금 시드(Au seed)에 백금(Pt)이 결합한 동공-가공된 실리카 나노반응기(Pt/PENR)를 제조하는 단계; 및상기 Pt/PENR에서 SiO2를 제거하여 백금-나노수상돌기 (Pt-nanodendrties, PtND)를 제조하는 단계를 포함하는, 백금-나노수상돌기의 제조방법
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제13항에 있어서, 상기 SiO2를 제거하는 방법은 염기성 수용액을 이용하여 수화식각을 시키는 것인, 방법
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제14항에 있어서, 상기 염기성 수용액은 NaOH 또는 KOH 수용액인 것인 방법
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제13항에 있어서, 상기 산성 수용액은 아스코르브산 용액인 것인 방법
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