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전자기파 간섭 차폐 기능을 갖는 코어-셀 구조의 복합 재료 및 이의 제조방법

  • 기술번호 : KST2021009708
  • 담당센터 : 서울서부기술혁신센터
  • 전화번호 : 02-6124-6930
요약, Int. CL, CPC, 출원번호/일자, 출원인, 등록번호/일자, 공개번호/일자, 공고번호/일자, 국제출원번호/일자, 국제공개번호/일자, 우선권정보, 법적상태, 심사진행상태, 심판사항, 구분, 원출원번호/일자, 관련 출원번호, 기술이전 희망, 심사청구여부/일자, 심사청구항수의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 서지정보 표입니다.
요약 본 개시 내용에서는 제1 전이금속-유기 골격(MOF)을 코어로 하고, 철계 산화제를 이용하여 단량체를 중합 반응시켜 전도성 고분자를 형성함과 동시에 코어에 존재하는 유기 링커와 철계 산화제의 상호 작용에 의하여 제2 전이금속으로서 철(Fe)-유기 골격(MOF)을 형성함으로써 코어와는 상이한 MOF 및 전도성 고분자를 포함하는 셀 층이 형성된 코어-셀 복합 재료 및 이의 제조방법이 기재된다.
Int. CL C08K 9/04 (2006.01.01) H05K 9/00 (2018.01.01) C08G 61/00 (2006.01.01) C08K 3/08 (2006.01.01)
CPC C08K 9/04(2013.01) H05K 9/0081(2013.01) C08G 79/00(2013.01) C08G 61/00(2013.01) C08K 3/08(2013.01)
출원번호/일자 1020200026567 (2020.03.03)
출원인 한양대학교 산학협력단
등록번호/일자 10-2273260-0000 (2021.06.30)
공개번호/일자
공고번호/일자 (20210707) 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 등록
심사진행상태 수리
심판사항
구분 국내출원/신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2020.03.03)
심사청구항수 19

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 한양대학교 산학협력단 대한민국 서울특별시 성동구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 손대원 경기도 성남시 분당구
2 쿠엔부따이 서울특별시 성동구
3 응오 찐 뚱 베트남, 하노이, 꺼우저이,
4 김동주 서울특별시 강남구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 특허법인도담 대한민국 경기도 성남시 분당구 판교역로 ***, 에스동 ***호(삼평동,에이치스퀘어)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
1 한양대학교 산학협력단 서울특별시 성동구
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2020.03.03 수리 (Accepted) 1-1-2020-0226131-90
2 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2020.09.10 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
3 선행기술조사보고서
Report of Prior Art Search
2020.11.12 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-6-2021-0061696-42
4 등록결정서
Decision to grant
2021.04.07 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2021-0279308-86
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번호 청구항
1 1
제1 전이금속 및 유기 링커를 포함하는 제1 금속-유기골격(MOF) 기반의 마이크로 스케일의 코어; 및상기 코어 상에 형성된 헤테로 셀 층;을 포함하며,상기 헤테로 셀 층은, (i) 상기 코어로부터 유래하는 유기 링커와 제2 전이금속으로서 철(Fe)을 포함하는 제2 금속-유기골격(MOF), 및 (ii) 전도성 고분자를 포함하는 전자기파 차폐 및/또는 전자기파 감쇠용 복합 재료
2 2
제1항에 있어서, 상기 헤테로 셀 층의 표면은 제2 금속-유기골격을 포함하는 나노 스케일의 입방 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 전자기파 차폐 및/또는 전자기파 감쇠용 복합 재료
3 3
제2항에 있어서, 상기 입방 구조의 평균 사이즈는 20 내지 100 nm 범위인 것을 특징으로 하는 전자기파 차폐 및/또는 전자기파 감쇠용 복합 재료
4 4
제1항에 있어서, 상기 제1 전이금속은 주기율표 상의 6족, 7족, 8족, 9족, 10족, 11족 및 12족으로 이루어진 군으로 선택되는 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 전자기파 차폐 및/또는 전자기파 감쇠용 복합 재료
5 5
제4항에 있어서, 상기 제1 전이금속은 Ni-Co, Ni-Zn, Ni-Cu, Ni-Fe, Ni-Mo, Co-Fe, Co-Zn 및 Zn-Cu으로 이루어진 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 전자기파 차폐 및/또는 전자기파 감쇠용 복합 재료
6 6
제1항에 있어서, 상기 링커는 카르복시계 링커, 질소-함유 링커, 및 카르복시계이면서 질소를 함유하는 혼합 링커로 이루어진 군으로부터 선택되는 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 전자기파 차폐 및/또는 전자기파 감쇠용 복합 재료
7 7
제6항에 있어서, 상기 카르복시계 링커는 1,4-벤젠디카르복시산, 1,3,5-벤젠트리카르복실레이트, 4,4′,4″-벤젠-1,3,5-트리일-트리벤조에이트, 4,4′,4″-(벤젠-1,3,5-트리일-트리스(에틴-2,1-디일)트리벤조에이트, 4,4,4″-(벤젠-1,3,5-트리일-트리스(벤젠-4,1-디일)트리벤조에이트, 부탄-1,4-디카르복실레이트 및 1,3,5,7-아다만탄 테트라카르복실레이트로 이루어진 군으로부터 선택되는 적어도 하나이고,상기 질소-함유 링커는 4,4'-바이피리딘, 2-에틸이미다졸 및 2-메틸이미다졸로 이루어진 군으로부터 선택되는 적어도 하나이며, 그리고상기 혼합 링커는 2-아미노벤젠-1,4-디카르복실레이트 및 2,5-디아미노테레프탈산으로 이루어진 군으로부터 선택되는 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 전자기파 차폐 및/또는 전자기파 감쇠용 복합 재료
8 8
제2항에 있어서, 상기 복합 재료의 표면은 헤테로 셀 층의 표면은 상기 전도성 고분자의 반구형 벌크 중합체 사슬을 포함하는 것을 특징으로 하는 전자기파 차폐 및/또는 전자기파 감쇠용 복합 재료
9 9
제5항에 있어서, 상기 제1 전이금속은 Ni-Co로서, 상기 코어는 원소 기준으로 20 내지 70%, 제1 전이금속 1 내지 15%, 질소 0 내지 4%, 및 산소 약 25 내지 70%를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자기파 차폐 및/또는 전자기파 감쇠용 복합 재료
10 10
제1항에 있어서, 상기 코어는 중공 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 전자기파 차폐 및/또는 전자기파 감쇠용 복합 재료
11 11
제1항에 있어서, 상기 헤테로 셀 층은 원소 기준으로 탄소 40 내지 85%, 질소 5 내지 30%, 산소 5 내지 27%, 및 철 0
12 12
제1항에 있어서, 상기 복합 재료의 평균 반경은 4 내지 25 ㎛ 범위이고, 상기 코어의 평균 반경은 1 내지 20 ㎛ 범위이며, 그리고 상기 헤테로 셀 층의 평균 두께는 0
13 13
제12항에 있어서, 상기 복합 재료 내 셀 층의 평균 두께에 대한 코어의 평균 반경의 비는 0
14 14
제1항에 있어서, 상기 전도성 고분자는 폴리피롤, 폴리티오펜, 폴리아닐린 및 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)으로 이루어진 군으로부터 선택되는 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 전자기파 차폐 및/또는 전자기파 감쇠용 복합 재료
15 15
a) 수열 합성법에 의하여 제1 전이금속 및 유기 링커를 포함하는 제1 금속-유기골격(MOF) 기반의 마이크로 스케일의 코어를 제조하는 단계; 및b) 철계 산화제의 존재 하에서 단량체를 인-시튜(in-situ) 산화 중합 반응에 의하여 상기 코어 상에 전도성 고분자를 형성함과 동시에 상기 철계 산화제의 철 원소와 상기 코어의 유기 링커로부터 유래하는, 제2 금속-유기골격(MOF)을 포함하는 헤테로 셀 층을 형성하는 단계;를 포함하는 전자기파 차폐 및/또는 전자기파 감쇠용 복합 재료의 제조 방법
16 16
제15항에 있어서, 상기 철계 산화제는 Fe(II) 화합물 및 Fe(III) 화합물로부터 이루어진 군으로부터 선택되는 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 방법
17 17
제16항에 있어서, 상기 철계 산화제는 Fe(NO3)2, FeSO4, Fe(acac)2, Fe(tfac)2, Fe(OAc)2, FeCl2, FeBr2, FeI2 및 이의 혼합물로 이루어진 군으로부터 선택될 수 있고, Fe(III) 화합물은 Fe(NO3)3, Fe2(SO4)3, Fe(acac)3, Fe(tfac)3, Fe(OAc)3, Fe(OTs)3, Fe(OTf)3, FeCl3, FeBr3 및 FeI3로 이루어진 군으로부터 선택되는 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 방법
18 18
제15항에 있어서, 상기 단계 b)에서 코어에 대한 단량체의 질량 비는 1 : 0
19 19
제15항에 있어서, 상기 단계 a)에서 제조된 코어의 표면은 나노 스케일의 로드 또는 바늘 형상 구조를 갖는 한편, 상기 단계 b)에서 형성된 헤테로 셀 층의 표면은 나노 스케일의 입방 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 방법
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순번, 연구부처, 주관기관, 연구사업, 연구과제의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 국가R&D 연구정보 정보 표입니다.
순번 연구부처 주관기관 연구사업 연구과제
1 과학기술정보통신부 한양대학교 미래소재디스커버리사업 멀티레벨 금속 단원자층 아키텍처 소재 제조 및 특성 평가