구리와 은 나노입자가 분산된 다공성 탄소소재 및 이의 제조방법
Porous carbon material embedded with copper and silver nanoparticles and their manufacturing method
특허 요약
본 발명은 구리 나노입자 및 은 나노입자가 분산된 항균성 탄소 다공체의 제조방법 및 이에 의하여 제조된 항균성 탄소 다공체에 관한 것이다. 본 발명의 구리 나노입자 및 은 나노입자가 분산된 항균성 탄소 다공체의 제조방법에 따르면, 나노입자의 함유량이 높으면서도 나노입자의 응집을 방지할 수 있다. 또한, 추가적인 환원제의 첨가 없이도 간단한 열처리 과정만으로 구리 나노입자 및 은 나노입자가 분산된 항균성 탄소 다공체를 제조할 수 있다.
청구항
번호청구항
1

(a) 은염 화합물을 함유하는 용액에 중심 금속으로 구리를 함유하는 금속-유기 골격체를 함침하여 상기 금속-유기 골격체에 은 이온을 담지시키는 단계; 및(b) 상기 은 이온이 담지된 금속-유기 골격체를 열처리하는 단계;를 포함하며,상기 구리를 함유하는 금속-유기 골격체는 구리염 화합물과 유기 리간드 전구체의 반응에 의하여 제조된 것인, 항균성 탄소 다공체의 제조방법.

2

삭제

3

제1항에 있어서,상기 유기 리간드 전구체는 카르복실기를 포함하는, 항균성 탄소 다공체의 제조방법.

4

제3항에 있어서,상기 유기 리간드 전구체는 벤젠-1,3,5-트리카복실산(Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid)인, 항균성 탄소 다공체의 제조방법.

5

제1항에 있어서,상기 금속-유기 골격체는 구리 이온과 유기 골격체가 배위결합된 배위고분자인, 항균성 탄소 다공체의 제조방법.

6

제1항에 있어서,상기 은염 화합물을 함유하는 용액의 농도는 0.001 내지 0.1 M인, 항균성 탄소 다공체의 제조방법.

7

제1항에 있어서,상기 단계 (b)의 열처리는 불활성 가스 분위기에서 진행되는, 항균성 탄소 다공체의 제조방법.

8

제1항에 있어서,상기 단계 (b)의 열처리는 600 내지 1000℃의 온도에서 진행되는, 항균성 탄소 다공체의 제조방법.

9

항균성 탄소 다공체에 있어서,구리 나노입자, 은 나노입자 및 탄소 다공체를 포함하고,상기 구리 나노입자 및 은 나노입자가 탄소 다공체의 기공 내에 균일하게 분산되며,상기 구리 나노입자 및 은 나노입자가 탄소 다공체의 기공 내에 균일하게 분산된 1차입자 및 상기 1차입자가 응집된 2차입자를 포함하고,상기 1차입자의 응집에 의하여 형성되는 2차입자의 평균기공은 1차입자의 평균기공보다 큰 것을 특징으로 하는, 항균성 탄소 다공체.

10

삭제

11

제9항에 있어서,상기 1차입자의 평균 기공은 마이크로포어 또는 메조포어이며, 상기 2차입자의 평균기공은 매크로포어인, 항균성 탄소 다공체.

12

제9항에 있어서,은에 대하여 구리가 1:1 내지 1:20의 중량비로 함유된, 항균성 탄소 다공체.

13

제9항에 있어서,탄소에 대하여 금속(은과 구리의 합)이 1:0.1 내지 1:3의 중량비로 함유된, 항균성 탄소 다공체.

14

제9항에 있어서,탄소 다공체의 표면과 내부의 은의 농도가 균일한, 항균성 탄소 다공체.

15

제9항에 있어서,상기 탄소 다공체의 직경은 100 nm 내지 1 μm인, 항균성 탄소 다공체.

16

제9항에 있어서,상기 탄소 다공체에 분산된 구리 나노입자 및 은 나노입자의 직경은 10 내지 200 nm인, 항균성 탄소 다공체.

17

제9항에 따른 항균성 탄소 다공체를 포함하는 항균 소재.