KR20160008800A - 자성 포스포린, 포린 그래핀, 자성 포린 그래핀. - Google Patents

자성 포스포린, 포린 그래핀, 자성 포린 그래핀. Download PDF

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KR20160008800A KR1020140088973A KR20140088973A KR20160008800A KR 20160008800 A KR20160008800 A KR 20160008800A KR 1020140088973 A KR1020140088973 A KR 1020140088973A KR 20140088973 A KR20140088973 A KR 20140088973A KR 20160008800 A KR20160008800 A KR 20160008800A
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Abstract

본 발명은 A. 그래핀과 포스포린이 점착되도록 구성하여 (그래핀과 포스포린의 특성을 나타내) 전기전도성, 열전도성, 신축성, 강도성이 우수하고, 밴드갭을 가지면서, 절연상태와 전도상태를 빠르게 전환(ON/OFF)할 수 있는 반도체로 구성된 포린 그래핀과 B. 그래핀과 포스포린 또는 포린 그래핀에 나노 자성체 분말(산화철, 페라이트, 합금)을 점착 및 혼합되도록 구성하여 그래핀이나 포스포린 또는 포린 그래핀에 나노 자성체 메모리의 특성을 나타나도록 하여, 빠른 작동 속도, 비휘발성, 보다 많은 데이터를 저장할 수 있는 초고집적 비휘발성 메모리 소자로 구성한 자성-그래핀, 포스포린, 포린 그래핀(분말, 성형체, 에어로겔)에 관한 것이다.

Description

A. 포린 그래핀과 B. 자성-그래핀, 포스포린, 포린 그래핀(분말, 성형체, 에어로겔){omitted}
본 발명은 A. 천연 흑연 미세 분말이나 설탕 흑연 미세 분말 중에서 선택한 흑연 미세 분말에서 박리된 그래핀과 흑린 미세 분말에서 박리된 포스포린을 점착되도록 구성하여 보다 효능적인 반도체 포린 그래핀을 구성하고, B. 그래핀이나 포스포린 또는 포린 그래핀에 나노 자성체 분말(산화철, 페라이트, 합금)을 점착 및 혼합되도록 하여 나노 자성체 메모리의 특성을 나타내는 초고집적 비휘발성 메모리 소자인 자성-그래핀, 포스포린, 포린 그래핀(분말, 성형체, 에어로겔)을 구성하고자 하는 것이다.
본 발명에 있어서 그래핀은 전기전도성, 열전도성, 신축성, 강도성이 우수하나, 밴드갭이 없고, 절연상태와 전도상태를 빠르게 전환하는(ON/OFF) 기능이 없는 단점이 있는데, 인의 원자로 구성된 흑린 미세 분말에서 박리된 포스포린은 밴드갭을 가지면서, 절연상태와 전도상태를 빠르게 전환할 수(ON/OFF) 있는 천연 반도체로 구성되어 있는 바,
본 발명은 A. 그래핀과 포스포린이 점착되도록 구성하여 전기전도성, 열전도성, 신축성, 강도성이 우수하고, 밴드갭을 가지면서, 절연상태와 전도상태를 빠르게 전환할 수(ON/OFF) 있는 반도체 포린 그래핀을 구성하면서 또한 B. 그래핀이나 포스포린 또는 포린 그래핀에 나노 자성체 분말(산화철, 페라이트, 합금)을 점착 및 혼합되도록 구성하여 그래핀이나 포스포린 또는 포린 그래핀에 나노 자성체 메모리의 특성을 나타나도록 하여 빠른 작동속도, 비휘발성, 보다 많은 데이터를 저장할 수 있는 초고집적 비휘발성 메모리 소자인 자성-그래핀, 포스포린, 포린 그래핀(분말, 성형체, 에어로겔)을 구성하고자 하는 것으로, 또한 자성-그래핀은 비소가 잘 달라 붙어 하천에 오염된 비소를 제거할 수 있다.
본 발명은 A. 그래핀과 포스포린을 점착시켜 그래핀과 포스포린의 특성을 나타내는 보다 효능적인 반도체 포린 그래핀을 구성하고 또한 B. 그래핀이나 포스포린 또는 포린 그래핀에 나노 자성체 분말을 점착 및 혼합시켜 나노 자성체 메모리의 특성을 나타내는 초고집적 비휘발성 메모리 소자인 자성-그래핀, 포스포린, 포린 그래핀(분말, 성형체, 에어로겔)을 구성하여 보다 효능적인 제품들을 구성할 수 있도록 하는 것이 해결하고자 하는 과제이다.
따라서 본 발명은 A. 포린 그래핀을 구성하고자
1단계 : 1) 천연 흑연-알갱이, 미세 분말 2) 설탕 흑연-알갱이, 미세 분말 3) 흑린-알갱이, 미세 분말 구성.
1) 천연 흑연 알갱이 및 천연 흑연 미세 분말.
① 2500℃ 이상으로 가열하여 금속성분 등 불순물을 제거하여 96%∼99.9% 탄소로 구성된 천연 흑연 알갱이
② 96%∼99.9% 탄소로 구성된 천연 흑연 알갱이를 볼 밀에 넣고 미세분쇄(크기 100㎛∼10nm 이하)하여 구성한 천연 흑연 미세 분말.
2) 설탕 흑연 알갱이 및 설탕 흑연 미세 분말
① 설탕을 탄화 및 흑연화 시켜 불순물이 없는 100% 탄소로 구성된 설탕 흑연 알갱이
Figure pat00001
② 설탕 흑연 알갱이를 볼 밀에 넣고 미세분쇄(크기 100㎛∼10nm 이하)하여 구성한 설탕 흑연 미세 분말.
3) 흑린 알갱이 및 흑린 미세 분말
① 흑린 알갱이
② 흑린 알갱이를 볼 밀에 넣고 미세분쇄(크기 100㎛∼10nm 이하)하여 구성한 흑린 미세 분말.
2단계 : 흑연/흑린 미세 분말 구성 (
Figure pat00002
방법,
Figure pat00003
방법)
Figure pat00004
. 천연 흑연 알갱이 또는 설탕 흑연 알갱이 중에서 하나를 선택한 흑연 알갱이와 흑린 알갱이를 혼합한 후 볼 밀에 넣고 미세분쇄(크기 100㎛∼10nm 이하)하여 흑연 미세 분말과 흑린 미세 분말이 혼합되어서 구성한 흑연/흑린 미세 분말, 또는
Figure pat00005
천연 흑연 미세 분말이나 설탕 흑연 미세 분말 중에서 하나를 선택한 흑연 미세 분말과 흑린 미세 분말을 혼합하여 구성한 흑연/흑린 미세 분말.
○ 흑연 알갱이나 흑연 미세 분말 1∼99 : 흑린 알갱이나 흑린 미세 분말 99∼1 중량부로 혼합하여 구성.
3단계 : 포린 그래핀 구성
○ 흑연/흑린 미세 분말을 알콜이나 물에 넣고 교반 후 초음파 처리하면 흑연 미세 분말에서 그래핀이 개별시트로 분리되고, 흑린 미세 분말에서 포스포린이 개별시트로 분리되어 용매 내에 분산되는데 있어, 점착성이 우수한 그래핀은 포스포린과 점착되어서 포린 그래핀으로 구성되어 용매 내에 분산되면, ② 원심분리기에 넣거나, 건조시켜 용매를 제거하면 그래핀과 포스포린이 점착되어 구성된 포린 그래핀만 다량 남게 되어 구성한 포린 그래핀 제조 방법 및 포린 그래핀.
본 발명인 A. 포린 그래핀은 그래핀과 포스포린이 점착되어 구성되어 있어, 그래핀과 포스포린의 특성을 나타내, 전기전도성, 열전도성, 신축성, 강도성이 우수하고, 밴드갭을 가지면서, 절연상태와 전도상태를 빠르게 전환(ON/OFF)할 수 있는 반도체로 구성되어져 보다 효능적인 광검출기, 트랜지스터, 반도체 레이저, 전자 제품들을 구성할 수 있어 과제를 하였다.
B. 자성-그래핀, 포스포린, 포린 그래핀(분말, 성형체, 에어로겔)
본 발명은 그래핀이나 포스포린 또는 포린 그래핀에 나노 자성체 메모리의 특성을 나타나도록 구성하고자.
1단계 : 1) 그래핀 2) 포스포린 3) 포린 그래핀 구성.
1) 그래핀
○ 천연 흑연 미세 분말이나 설탕 흑연 미세 분말 중에서 하나를 선택한 흑연 미세 분말을 NMP나 DMF, 알콜, 물 중에서 선택한 용매에 넣고, 교반 후 초음파 처리하면 흑연 미세 분말에서 그래핀이 개별시트로 박리되어 용매내에 분산되면 원심분리기에 넣거나, 건조시켜 용매를 제거하면 그래핀만 남게 되어 구성한 그래핀.
2) 포스포린
○ 흑린 알갱이를 볼 밀에 넣고 미세분쇄(크기 100㎛∼10nm 이하)하여 구성한 흑린 미세 분말을 용매인 알콜이나 물에 넣고 교반 후 초음파 처리하면 흑린 미세 분말에서 포스포린이 개별시트로 박리되어 용매내에 분산되면, 원심분리기에 넣거나, 건조시켜 용매를 제거하면 포스포린만 다량 남게 되어 구성한 포스포린 다량 제조 방법 및 포스포린.
3) 포린 그래핀
○ 포린 그래핀 제조 방법에 의해 그래핀과 포스포린이 점착되어 구성한 포린 그래핀.
2단계 : 자성-그래핀, 포스포린, 포린 그래핀(분말, 성형체, 에어로겔) 구성.
① 그래핀이나 포스포린 또는 포린 그래핀에 나노 자성체 분말(산화철, 페라이트, 합금 중에서 선택한)을 첨가 혼합 후 알콜이나 물에 넣고 교반하여 슬러리로 구성한 후.
○ 그래핀이나 포스포린 또는 포린 그래핀 100 : 나노 자성체 분말(산화철, 페라이트, 합금) 0.1∼10 부피비로 구성.
② ㉠ 슬러리를 원심분리기에 넣거나 건조시켜 용매를 제거하여 분말로 구성하거나
㉡ 슬러리를 성형틀에 넣고, 건조시켜 성형체로 구성하거나
㉢ 슬러리를 성형틀에 넣고, 냉동건조기에서 급속 동결 후 진공건조기에서 건조하여 용매를 승화시켜 에어로겔로 구성한 자성-그래핀, 포스포린, 포린 그래핀(분말, 성형체, 에어로겔)에 관한 것으로.
*나노 자성체 분말(크기 100nm∼5nm)
산화철 : Fe2O3, Fe3O4
페라이트 : CoFe2O4, MnFe2O4, Mn-Zn, Ni-Zn계 페라이트
합금 : FePt, CoPt 등.
본 발명인 자성-그래핀, 포스포린, 포린 그래핀(분말, 성형체, 에어로겔)은 그래핀이나 포스포린 또는 포린 그래핀에 나노 자성체 메모리의 특성이 나타나 작동의 빠른 속도, 비휘발성, 보다 많은 데이터를 저장할 수 있는 초고집적 비휘발성 메모리 소자 및 전자파 차폐재, 전자파 흡수재, 방열재로 구성함은 물론, 자성-그래핀(분말, 성형체, 에어로겔)은 하천에 오염된 비소를 제거할 수 있어 과제를 해결하였다.
본 발명인 A. 포린 그래핀은 그래핀과 포스포린의 특성을 나타내 전기전도성, 열전도성, 신축성, 강도성이 우수하고, 밴드갭을 가지면서, 절연상태와 전도상태를 빠르게 전환(ON/OFF)할 수 있는 반도체로 구성되어져 보다 효능적인 광검출기, 트랜지스터, 반도체 레이저, 전자제품들을 구성할 수 있어 효과적이며 또한 B. 자성-그래핀, 포스포린, 포린 그래핀(분말, 성형체, 에어로겔)은 그래핀이나 포스포린 또는 포린 그래핀에 나노 자성체 메모리의 특성을 나타내 작동의 빠른 속도, 비휘발성 또는 많은 데이터를 저장할 수 있는 초고집적 비휘발성 메모리 소자 및 전자파 차폐재, 전자파 흡수재, 방열재로 구성되어져 보다 효능적인 제품들을 구성할 수 있음은 물론, 자성-그래핀(분말, 성형체, 에어로겔)은 하천에 오염된 비소를 제거할 수 있어 효과적이다.
본 발명은 A. 불순물을 제거한 천연 흑연 미세 분말이나 설탕 흑연 미세 분말 중에서 선택한 흑연 미세 분말에서 개별시트로 박리된 그래핀과 인의 원자로 구성된 흑린 미세 분말에서 박리된 포스포린이 점착되도록 구성하여 그래핀과 포스포린의 특성을 나타내는 포린 그래핀을 구성하고, 또한 B. 그래핀이나 포스포린 또는 포린 그래핀에 나노 자성체 분말(산화철, 페라이트, 합금)을 점착 및 혼합되도록 구성하여 그래핀이나 포스포린 또는 포린 그래핀에 나노 자성체 메모리의 특성(작동의 빠른 속도, 비휘발성, 많은 데이터 저장)을 나타내는 보다 효능적인 초고집적 비휘발성 메모리 소자인 자성-그래핀, 포스포린, 포린 그래핀(분말, 성형체, 에어로겔)을 구성하는 것이 목적으로
본 발명은.
A. 포린 그래핀을 구성하고자
1단계 : 1) 천연 흑연 알갱이 및 미세 분말 2) 설탕 흑연 알갱이 및 미세 분말 3) 흑린 알갱이 및 미세 분말 구성.
1) 천연 흑연 알갱이, 천연 흑연 미세 분말.
① 2500℃ 이상으로 가열하여 금속성분 등 불순물을 제거하여 96%∼99.9% 탄소로 구성된 천연 흑연 알갱이
② 천연 흑연 알갱이를 볼 밀에 넣고 미세분쇄하여(크기 100㎛∼10nm 이하) 구성한 천연 흑연 미세 분말.
2) 설탕 흑연 알갱이, 설탕 흑연 미세 분말.
① 설탕을 탄화 및 흑연화 시켜 불순물이 없는 100% 탄소로 구성된 설탕 흑연 알갱이
Figure pat00006
② 설탕 흑연 알갱이를 볼 밀에 넣고 미세분쇄(크기 100㎛∼10nm 이하)하여 구성한 설탕 흑연 미세 분말.
3) 흑린 알갱이 및 흑린 미세 분말
① 흑린 알갱이
② 흑린 알갱이를 볼 밀에 넣고 미세분쇄(크기 100㎛∼10nm 이하)하여 구성한 흑린 미세 분말.
2단계 : 흑연/흑린 미세 분말. (
Figure pat00007
방법,
Figure pat00008
방법)
Figure pat00009
천연 흑연 알갱이와 설탕 흑연 알갱이 중에서 하나를 선택한 흑연 알갱이와 흑린 알갱이를 혼합한 후 볼 밀에 넣고 미세분쇄(크기 100㎛∼10nm 이하)하여 흑연 미세 분말과 흑린 미세 분말이 혼합되어서 구성한 흑연/흑린 미세 분말.
Figure pat00010
천연 흑연 미세 분말과 설탕 흑연 미세 분말 중에서 하나를 선택한 흑연 미세 분말과 흑린 미세 분말을 혼합하여 구성한 흑연/흑린 미세 분말.
○ 흑연 알갱이나 흑연 미세 분말 1∼99 : 흑린 알갱이나 흑린 미세 분말 99∼1 중량부로 혼합하여 구성.
3단계 : 포린 그래핀 구성
○ 흑연/흑린 미세 분말을 알콜이나 물에 넣고 교반 후 초음파 처리하면 흑연 미세 분말에서 그래핀이 개별시트로 박리되고, 흑린 미세 분말에서 포스포린이 박리되어 용매 내에 분산되는데 있어, 점착성이 우수한 그래핀은 포스포린과 점착되어 포린 그래핀으로 구성되어져 용매 내에 분산하여 구성한 포린 그래핀 용액
② 포린 그래핀 용액을 원심분리기에 넣거나 건조시켜 용매를 제거하면 그래핀과 포스포린이 점착되어 구성한 포린 그래핀만 남게 되어 구성한 포린 그래핀 제조 방법 및 포린 그래핀.
본 발명인 포린 그래핀은 그래핀과 포스포린이 점착되어 구성되어져, 그래핀과 포스포린의 특성을 나타내, 전기전도성, 열전도성, 신축성, 강도성이 우수하고, 밴드갭을 가지면서, 절연상태와 전도상태를 빠르게 전환(ON/OFF)할 수 있는 반도체로 구성되어져, 보다 효능적인 광검출기, 트랜지스터, 반도체 레이저, 전자 제품들을 구성할 수 있다.
B. 자성-그래핀, 포스포린, 포린 그래핀(분말, 성형체, 에어로겔)
본 발명은 그래핀이나 포스포린 또는 포린 그래핀에 나노 자성체 메모리의 특성을 나타나도록 구성하고자
1단계 : 1) 그래핀 2) 포스포린 3) 포린 그래핀 구성
1) 그래핀
○ 천연 흑연 미세 분말이나 설탕 흑연 미세 분말 중에서 하나를 선택한 흑연 미세 분말을 NMP나 DMF, 알콜, 물 중에서 선택한 용매에 넣고 교반 후 초음파 처리하면 흑연 미세 분말에서 그래핀이 개별시트로 분리되어 용매 내에 분산되면, 원심분리기에 넣고, 건조시켜 용매를 제거하면 그래핀만 남게 되어 구성한 그래핀.
2) 포스포린
○ 흑린 알갱이를 볼 밀에 넣고 미세분쇄(크기 100㎛∼10nm 이하)하여 구성한 흑린 미세 분말을 용매인 알콜이나 물에 넣고 교반 후 초음파 처리하면 흑린 미세 분말에서 포스포린이 개별시트로 분리되어 용매내에 분산되면 원심분리기에 넣거나, 건조시켜 용매를 제거하면 포스포린만 다량 남게 되어 구성한 포스포린 다량 제조 방법 및 포스포린.
3) 포린 그래핀
○ A의 포린 그래핀 제조 방법에 의해 그래핀과 포스포린이 점착되어 구성한 포린 그래핀.
2단계 : 자성-그래핀, 포스포린, 포린 그래핀(분말, 성형체, 에어로겔) 구성
1. 그래핀이나 포스포린 또는 포린 그래핀에 자성 나노 분말(산화철, 페라이트, 합금 나노 분말 중에서 선택하여 구성, 크기 100nm∼5nm)을 첨가 혼합 후 알콜이나 물에 넣고 교반하여 슬러리로 구성한 후
○ 그래핀이나 포스포린 또는 포린 그래핀 100 : 자성 나노 분말(산화철, 페라이트, 합금 중에서 선택) 0.1∼10 부피비로 구성.
2. ㉠ 슬러리를 원심분리기에 넣거나, 건조시켜 용매를 제거하여 분말로 구성하거나
㉡ 슬러리를 , 성형틀에 넣고 건조시켜 성형체로 구성하거나
㉢ 슬러리를 , 성형틀에 넣고 냉동건조기에서 급속 동결 후 진공건조기에서 건조하여 용매를 승화시켜서 에어로겔로 구성한 자성-그래핀, 포스포린, 포린 그래핀(분말, 성형체, 에어로겔)에 관한 것으로
본 발명인 자성-그래핀, 포스포린, 포린 그래핀(분말, 성형체, 에어로겔)은 그래핀이나 포스포린 또는 포린 그래핀에 나노 자성체 메모리의 특성을 나타내어 작동의 빠른 속도, 비휘발성, 보다 많은 데이터를 저장할 수 있는 초고집적 비휘발성 메모리 소자 및 전자파 차폐재, 전자파 흡수재, 방열재로 구성되어졌으며, 또한 자성-그래핀(분말, 성형체, 에어로겔)은 비소가 잘 달라 붙어, 하천에 오염되어 있는 비소를 90%∼99.9%까지 제거할 수 있다.

Claims (4)

  1. 본 발명은 A. 포린 그래핀을 구성하고자.
    1단계 : 흑연/흑린 미세 분말 구성 (
    Figure pat00011
    방법,
    Figure pat00012
    방법)
    Figure pat00013
    . 천연 흑연 알갱이 또는 설탕 흑연 알갱이 중에서 하나를 선택한 흑연 알갱이와 흑린 알갱이를 혼합한 후 볼 밀에 넣고 미세분쇄(크기 100㎛∼10nm 이하)하여 흑연 미세 분말과 흑린 미세 분말이 혼합되어서 구성한 흑연/흑린 미세 분말, 또는
    Figure pat00014
    . 천연 흑연 미세 분말 또는 설탕 흑연 미세 분말 중에서 하나를 선택한 흑연 미세 분말과 흑린 미세 분말을 혼합하여 구성한 흑연/흑린 미세 분말.
    ○ 흑연 알갱이나 흑연 미세 분말 1∼99 : 흑린 알갱이나 흑린 미세 분말 99∼1 중량부로 혼합하여 구성.
    2단계 : 포린 그래핀 구성.
    ① 흑연/흑린 미세 분말을 알콜이나 물에 넣고 교반 후 초음파 처리하면, 흑연 미세 분말에서 그래핀이 개별시트로 박리되고, 흑린 미세 분말에서 포스포린이 박리되어 용매 내에 분산되는데 있어, 점착성이 우수한 그래핀은 포스포린과 점착되어 포린 그래핀으로 구성되어져 용매 내에 분산하여 구성한 포린 그래핀 용액.
    ② 포린 그래핀 용액을 원심분리기에 넣거나, 건조시켜 용매를 제거하면 그래핀과 포스포린이 점착되어 구성한 포린 그래핀만 남게 되어 구성한 포린 그래핀 제조 방법 및 포린 그래핀.
  2. 본 발명은 B. 자성-그래핀, 포스포린, 포린 그래핀(분말, 성형체, 에어로겔)을 구성하고자.
    1단계 : 1) 그래핀 2) 포스포린 3) 포린 그래핀 구성.
    1) 그래핀.
    ○ 흑연 미세 분말을 NMP나 DMF, 알콜, 물 중에서 선택한 용매에 넣고 교반 후 초음파 처리하면 흑연 미세 분말에서 그래핀이 박리되어 용매 내에 분산되면 건조시켜 용매를 제거하면 그래핀만 남게 되어 구성한 그래핀.
    2) 포스포린
    ○ 흑린 알갱이를 볼 밀에 넣고 미세분쇄(크기 100㎛∼10nm 이하)하여 구성한 흑린 미세 분말을 알콜이나 물에 넣고 교반 후 초음파 처리하면 흑린 미세 분말에서 포스포린이 박리되어 용매내에 분산되면 원심분리기에 넣거나 건조시켜 용매를 제거하면 포스포린만 다량 남게 되어 구성한 포스포린
    3) 포린 그래핀.
    청구 1항에 있어서 포린 그래핀 제조 방법에 의해 그래핀과 포스포린이 점착되어 구성한 포린 그래핀.
    2단계 : 자성-그래핀, 포스포린, 포린 그래핀(분말, 성형체, 에어로겔)
    ① 그래핀이나 포스포린 또는 포린 그래핀에 나노 자성체 분말(산화철, 페라이트, 합금 중에서 선택)을 첨가 혼합 후 알콜이나 물에 넣고 교반하여 슬러리로 구성한 후
    ○ 그래핀이나 포스포린 또는 포린 그래핀 100 : 나노 자성체 분말(산화철, 페라이트, 합금) 0.1∼10 부피비로 구성.
    산화철 : Fe2O3, Fe3O4
    페라이트 : CoFe2O4, MnFe2O4, Mn-Zn, Ni-Zn계 페라이트.
    합금 : FePt, CoPt 등
    ② ㉠ 슬러리를 원심분리기에 넣거나, 건조시켜 용매를 제거하여 분말로 구성하거나.
    ㉡ 슬러리를, 성형틀에 넣고 건조시켜 성형체로 구성하거나
    ㉢ 슬러리를, 성형틀에 넣고 냉동건조기에서 급속 동결 후, 진공건조기에서 건조하여, 용매를 승화시켜 에어로겔로 구성하여 초고집적 비휘발성 메모리 소자로 구성한 자성-그래핀, 포스포린, 포린 그래핀(분말, 성형체, 에어로겔)
  3. 청구 2항에 있어서 구성한 자성-그래핀(분말, 성형체, 에어로겔)은 하천에 오염된 비소를 제거할 수 있어 구성한 비소 제거용(분말, 성형체, 에어로겔)
  4. 청구 2항 1단계 2)에 있어서 흑린 알갱이를 볼 밀에 넣고 미세분쇄(크기 100㎛∼10nm 이하)하여 구성한 흑린 미세 분말을 알콜이나 물에 넣고 초음파 처리하여 흑린 미세 분말에서 포스포린이 박리되어 용매 내에 분산되면, 원심분리기에 넣거나, 건조시켜 용매를 제거하면 포스포린만 다량 남게 되어 구성한 포스포린 제조방법 및 포스포린.
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