| 번호 | 청구항 |
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| 17 | 제 12항에 따른 기체 분리막을 사용하여 프로판-프로필렌 기체 혼합물로부터 프로필렌을 선택적으로 분리하는 것을 특징으로 하는, 프로필렌 분리방법. |
| 1 | (A)Co2+, Cu2+, Cd2+, Mn2+, Mg2+, Ni2+, Zn2+ 및 Fe2+ 에서 선택되는 하나 또는 둘 이상의 금속 이온을 포함하는 금속 전구체 수용액에 LiOH 수용액을 투입하여, 금속 전구체 나노시트를 제조하는 단계;(B)상기 금속 전구체 나노시트를 케톤계 용매에 투입하여 분산액을 제조하는 단계; 및(C)상기 분산액에 질소 원소를 포함하며 분자량 50 내지 200 g/mol인 헤테로고리형 화합물을 투입하여 금속 전구체 나노시트를 금속-유기 골격체 나노시트로 변환하는 단계;를 포함하는, 금속-유기 골격체 나노시트의 제조방법으로,상기 (A)단계에서 금속 전구체 수용액의 부피에 대한 LiOH 수용액의 투입 속도는 0.05/h 내지 0.2/h인, 금속-유기 골격체 나노시트의 제조방법. |
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| 3 | 제 1항에 있어서,상기 (A)단계에서 금속 전구체 수용액의 금속 이온과 수산화 이온의 몰비는 1:0.1 내지 1:1인, 금속-유기 골격체 나노시트의 제조방법. |
| 4 | 제 1항에 있어서,상기 금속 전구체 나노시트의 종횡비는 10 내지 1000인, 금속-유기 골격체 나노시트의 제조방법. |
| 5 | 제 1항에 있어서,상기 케톤계 용매는 아세톤, 시클로헥사논, 메틸아밀케톤, 디이소부틸케톤, 메틸에틸케톤 및 메틸이소부틸케톤에서 선택되는 하나 또는 둘 이상인, 금속-유기 골격체 나노시트의 제조방법. |
| 6 | 제 1항에 있어서,상기 (C)단계에서 금속 전구체 나노시트 분산액의 부피에 대한 헤테로고리형 화합물의 투입 속도는 0.3/h 이하인, 금속-유기 골격체 나노시트의 제조방법. |
| 7 | 제 1항에 있어서,상기 금속-유기 골격체 나노시트의 종횡비는 10 내지 1000인, 금속-유기 골격체 나노시트의 제조방법. |
| 8 | 제 1항에 있어서,상기 금속-유기 골격체 나노시트의 두께는 10 내지 500 nm인, 금속-유기 골격체 나노시트의 제조방법. |
| 9 | 제 1항에 있어서,상기 금속-유기 골격체는 제올라이트형 이미다졸계 골격체인, 금속-유기 골격체 나노시트의 제조방법. |
| 10 | 제 1항에 있어서,상기 금속-유기 골격체의 평균 기공 크기는 0.1 내지 25 nm인, 금속-유기 골격체 나노시트의 제조방법. |
| 11 | 제 1 항 및 제3항 내지 제 10항에서 선택되는 어느 한 항에 따른 제조방법으로부터 제조된, 금속-유기 골격체 나노시트. |
| 12 | 제 1항 및 제 3항 내지 제 10항에서 선택되는 어느 한 항에 따른 제조방법으로부터 제조된 금속-유기 골격체 나노시트 및 고분자 매트릭스를 포함하는, 기체 분리막. |
| 13 | 제 12항에 있어서,상기 고분자 매트릭스는 폴리이미드계 고분자인, 기체 분리막. |
| 14 | 고분자 용액에 제 11항의 금속-유기 골격체 나노시트를 혼합하여 혼합용액을 제조하는 단계; 및상기 혼합용액을 기판 상에 도포하고 건조하는 단계;를 포함하는 기체 분리막의 제조방법. |
| 15 | 제 14항에 있어서,상기 혼합용액은 고분자와 금속-유기 골격체 나노시트를 99:1 내지 1:4 중량비로 포함하는 것인, 기체 분리막의 제조방법. |
| 16 | 제 14항에 있어서,상기 혼합용액의 도포 방법은 바 코팅인, 기체 분리막의 제조방법. |