KR102101157B1 - Composite and composition comprising the composite - Google Patents
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Abstract
본 출원은 복합체 및 상기 복합체를 포함하는 조성물에 관한 것이다. 본 출원은 무기 입자에 기체 함유 입자를 결합함으로써 분산매에서 장기간 분산 안전성을 확보할 수 있는 복합체를 제공할 수 있다. 상기 복합체 또는 상기 복합체 및 분산매를 포함하는 조성물은 자기유변유체, 필러 또는 적층 구조 제조에 사용될 수 있다. This application relates to complexes and compositions comprising such complexes. The present application can provide a composite capable of securing long-term dispersion stability in a dispersion medium by bonding gas-containing particles to inorganic particles. The composite or the composition comprising the composite and the dispersion medium may be used for preparing a magnetorheological fluid, a filler, or a laminated structure.
Description
본 출원은 복합체 및 상기 복합체를 포함하는 조성물에 관한 것이다. This application relates to complexes and compositions comprising such complexes.
무기물은 자체의 높은 밀도와 극성으로 인하여 유기 혼합물 및 각종 용매에서 응집 및 침전이 일어나 상분리 현상이 나타난다. 이들 무기 입자의 침전 및 응집 현상으로 인해 제품의 분산 안정성이 떨어지면 결과적으로 제품 고유의 효과를 기대하기 어려워 진다. Due to its high density and polarity, the inorganic material aggregates and precipitates in organic mixtures and various solvents, resulting in phase separation. When the dispersion stability of the product is reduced due to the precipitation and aggregation phenomenon of these inorganic particles, it is difficult to expect the product-specific effect as a result.
종래 무기 입자의 분산성을 향상시키기 위해 특허문헌 1에 개시된 바와 같이 유기 또는 무기 분산제, 바인더를 첨가하거나 고속 교반하는 방법 등이 주로 행해지고 있다. 하지만 이들은 일시적인 무기입자의 응집 및 침전 방지 효과만 나타날 뿐 재응집, 상분리가 일어나기 때문에 장시간, 예를 들어 수일 동안 균일한 분산 안정성을 가지는 새로운 무기 입자가 요구된다. Conventionally, in order to improve the dispersibility of inorganic particles, as described in
본 출원의 과제는 분산매 중에 장기간 분산 안전성을 확보할 수 있는 복합체 및 상기 복합체 및 분산매를 포함하는 조성물에 관한 것이다. The subject of the present application relates to a composite capable of ensuring long-term dispersion stability in a dispersion medium and a composition comprising the complex and dispersion medium.
본 출원은 복합체에 관한 것이다. 상기 복합체는 무기 입자 및 상기 무기 입자에 결합되어 있는 기체 함유 입자를 포함할 수 있다. 상기 복합체는 무기 입자에 기체 함유 입자를 결합하여 밀도를 제어함으로써 분산매 중에 장기간 분산 안정성을 확보할 수 있다. 상기 복합체는 무기 입자의 밀도 제어를 위한 결합 물질로 기체 함유 입자를 적용함으로써 기존의 분산 안정제 등을 사용한 결과보다 더욱 오랜 기간 분산 안정성을 확보할 수 있으며, 분산매의 구성 성분에 구애 받지 않고 단지 분산매의 밀도만을 고?아ㅕ 분산 안정성을 확보할 수 있다. This application relates to composites. The composite may include inorganic particles and gas-containing particles bound to the inorganic particles. The composite may secure long-term dispersion stability in the dispersion medium by controlling the density by bonding the gas-containing particles to the inorganic particles. The composite can secure dispersion stability for a longer period of time than the result of using a conventional dispersion stabilizer, etc. by applying gas-containing particles as a binding material for density control of inorganic particles. Only high density and high dispersion stability can be ensured.
상기 무기 입자는 자성체를 포함할 수 있다. 상기 자성체로는 순철, 산화철, 페라이트, 철 합금, 코발트합금, 니켈 합금 또는 망간 합금 등을 사용할 수 있다. The inorganic particles may include a magnetic body. As the magnetic material, pure iron, iron oxide, ferrite, iron alloy, cobalt alloy, nickel alloy, or manganese alloy may be used.
상기 무기 입자의 형상은 구형, 타원체, 사면체, 육면체, 삼각 기둥, 사각기둥, 원기둥, 타원 기둥, 다각 기둥 또는 무정형의 형상일 수 있다. 본 출원의 일 실시예에 의하면 상기 무기 입자는 구형일 수 있다. The shape of the inorganic particles may be spherical, ellipsoidal, tetrahedral, hexahedral, triangular pillars, square pillars, cylinders, elliptical pillars, polygonal pillars, or amorphous shapes. According to an embodiment of the present application, the inorganic particles may be spherical.
상기 무기 입자의 밀도는 본 출원의 목적을 고려하여 적절히 선택될 수 있다. 예를 들어 무기 입자의 밀도는 1 g/cm3 내지 10 g/cm3일 수 있다. The density of the inorganic particles may be appropriately selected in consideration of the purpose of the present application. For example, the density of the inorganic particles may be 1 g / cm 3 to 10 g / cm 3 .
상기 무기 입자의 평균 크기는 본 출원의 목적을 고려하여 적절히 선택될 수 있다. 예를 들어 상기 무기 입자의 평균 크기는 1 nm 내지 100 ㎛일 수 있다. The average size of the inorganic particles may be appropriately selected in consideration of the purpose of the present application. For example, the average size of the inorganic particles may be 1 nm to 100 μm.
상기 기체 함유 입자는 기체 함유 중공형 입자, 기포(Bubble), 또는 기상, 액상 및 고상을 동시에 가지는 물질을 포함할 수 있다. The gas-containing particles may include a gas-containing hollow particle, a bubble, or a material having gas phase, liquid phase, and solid phase at the same time.
상기 기체 함유 중공형 입자는 입자 내에 하나 이상의 공극을 포함하고, 상기 공극에 상기 기체가 충진되어 있는 구조를 가질 수 있다. 상기 중공형 입자는 무기 입자, 유기 입자 또는 상기 무기 입자와 무기 입자의 복합체를 포함할 수 있다. 상기 무기 입자로는 실리케이트, 실리카, 티타늄 및 철로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상을 사용할 수 있다. 상기 유기 입자로는 리포좀, 고분자 및 수화젤로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상을 사용할 수 있다The gas-containing hollow particles may have a structure in which one or more pores are contained in the particles, and the gas is filled in the pores. The hollow particles may include inorganic particles, organic particles, or a composite of the inorganic particles and inorganic particles. As the inorganic particles, one or more selected from the group consisting of silicate, silica, titanium and iron may be used. As the organic particles, one or more selected from the group consisting of liposomes, polymers, and hydrated gels may be used.
상기 기포(Bubble)는 액체 또는 고체 속에 기체가 들어가 둥그런 형상을 하고 있는 것을 의미한다. 상기 기체를 함유하는 물질로는 유리(예를 들어, Soda-lime-borosilicate glass), 고분자, 계면 활성제, 지질, 단백질(예를 들어 알부민), 실리카, 세라믹 또는 금속(예를 들어, 티타늄산화물), 탄소 물질(예를 들어, 그래핀) 또는 이들의 조합물을 예시할 수 있다. 상기 기포는 상기 물질들로 구성된 마이크로 기포 또는 나노 기포일 수 있다.The bubble means that the gas enters a liquid or solid and has a round shape. Materials containing the gas include glass (eg, Soda-lime-borosilicate glass), polymers, surfactants, lipids, proteins (eg albumin), silica, ceramics or metals (eg titanium oxide) , Carbon materials (eg, graphene) or combinations thereof. The bubbles may be micro bubbles or nano bubbles composed of the materials.
상기 기상, 액상 및 고상을 동시에 가지는 물질로는 기포, 액포, 다공성 물질, 기공 물질, 리포좀, 덴드리머, 중공형 입자 등을 예시할 수 있다. Examples of the material having the gas phase, liquid phase, and solid phase at the same time include air bubbles, liquid bubbles, porous materials, pore materials, liposomes, dendrimers, and hollow particles.
상기 기체 함유 입자의 상기 기체로는 공기, 질소, 이산화탄소, 메탄가스, 과불화탄소 등을 사용할 수 있다. Air, nitrogen, carbon dioxide, methane gas, perfluorocarbon, etc. may be used as the gas of the gas-containing particles.
상기 기체 함유 입자의 형상은 구형, 타원체, 사면체, 육면체, 삼각 기둥, 사각기둥, 원기둥, 타원 기둥, 다각 기둥 또는 무정형의 형상일 수 있다. 본 출원의 일 실시예에 의하면 상기 기체 함유 입자는 구형일 수 있다.The shape of the gas-containing particles may be spherical, ellipsoidal, tetrahedral, hexahedral, triangular pillars, square pillars, cylinders, elliptical pillars, polygonal pillars, or amorphous shapes. According to an embodiment of the present application, the gas-containing particles may be spherical.
상기 기체 함유 입자의 밀도는 본 출원의 목적을 고려하여 적절히 선택될 수 있다. 예를 들어 상기 기체 함유 입자의 밀도는 0.01 g/cm3 내지 1.02 g/cm3 일 수 있다. 상기 기체 함유 입자의 밀도가 상기 범위 내인 경우, 무기 입자에 결합됨으로써, 무기 입자의 밀도를 낮추어 장기간 분산 안정성을 갖는 복합체를 제공할 수 있다.The density of the gas-containing particles may be appropriately selected in consideration of the purpose of the present application. For example, the density of the gas-containing particles may be 0.01 g / cm 3 to 1.02 g / cm 3 . When the density of the gas-containing particles is within the above range, by bonding to the inorganic particles, the density of the inorganic particles can be lowered to provide a composite having long-term dispersion stability.
상기 기체 함유 입자의 평균 크기는 본 출원의 목적을 고려하여 적절히 선택될 수 있다. 예를 들어 상기 기체 함유 입자의 평균 크기는 10 nm 내지 100 ㎛ 일 수 있다. The average size of the gas-containing particles may be appropriately selected in consideration of the purpose of the present application. For example, the average size of the gas-containing particles may be 10 nm to 100 μm.
상기 복합체의 밀도는 본 출원의 목적을 고려하여 적절히 선택될 수 있다. 예를 들어 상기 복합체의 밀도는 0.1 g/cm3내지 10 g/cm3 일 수 있다. 상기 복합체의 밀도가 상기 범위 내인 경우 다양한 분산매 중에서 장기간 분산 안정성을 확보할 수 있다. The density of the composite may be appropriately selected in consideration of the purpose of the present application. For example, the density of the composite may be 0.1 g / cm 3 to 10 g / cm 3 . When the density of the composite is within the above range, long-term dispersion stability can be secured among various dispersion media.
상기 복합체의 평균 크기는 본 출원의 목적을 고려하여 적절히 선택될 수 있다. 예를 들어 상기 복합체의 평균 크기는 10 nm 내지 1000 ㎛ 일 수 있다. The average size of the composite may be appropriately selected in consideration of the purpose of the present application. For example, the average size of the complex may be 10 nm to 1000 μm.
상기 무기 입자 및 기체 함유 입자는 그들의 표면이 서로 결합되어 있을 수 있다. 상기 무기 입자 및 기체 함유 입자는 당업계에 공지의 입자 간 결합 방법을 통하여 결합될 수 있다. 본 출원의 일 실시예에 따르면 상기 무기 입자와 상기 기체 함유 입자는 산 염기 반응, 정전기적 인력, 공유 결합 또는 친수성 내지 소수성 상호작용에 의해 그들의 표면이 서로 결합되어 있을 수 있다. 본 출원의 일 실시예에 의하면 산 염기 반응을 이용할 수 있고, 구체적으로 상기 무기 입자를 산기 및 염기 중 어느 하나의 치환기로 표면 처리하고, 상기 기체 함유 입자에 다른 하나의 치환기로 표면 처리한 후 수용액 중에서 반응을 통하여 결합할 수 있다. The inorganic particles and gas-containing particles may have their surfaces bonded to each other. The inorganic particles and gas-containing particles may be bonded through a bonding method between particles known in the art. According to an embodiment of the present application, the inorganic particles and the gas-containing particles may have their surfaces bonded to each other by acid base reaction, electrostatic attraction, covalent bonding, or hydrophilic to hydrophobic interaction. According to an embodiment of the present application, an acid base reaction may be used, and specifically, the inorganic particles may be surface-treated with a substituent of either an acid group or a base, and surface-treated with the other substituent on the gas-containing particles, followed by an aqueous solution It can be combined through a reaction.
상기 무기 입자 및 기체 함유 입자는 다양한 구조로 결합되어 있을 수 있다. 도 1 내지 도 4는 본 출원의 일 실시예에 따른 복합체의 구조를 예시적으로 나타낸다. The inorganic particles and gas-containing particles may be combined in various structures. 1 to 4 exemplarily show the structure of a composite according to an embodiment of the present application.
상기 복합체는 무기 입자 1개에 상기 기체 함유 입자 복수 개가 결합된 구조를 가질 수 있다. 도 1에 나타낸 바와 같이, 상기 복수 개의 기체(3) 함유 입자(2)는 상기 하나의 무기 입자(1)의 일부 표면에 결합되어 있을 수 있다. 도 2에 나타낸 바와 같이, 상기 복수 개의 기체(3) 함유 입자(2)는 상기 하나의 무기 입자(1)의 표면에 층을 이루며 결합될 수 있다. 상기 층은 단층 또는 단층일 수 있다. The composite may have a structure in which a plurality of the gas-containing particles are bonded to one inorganic particle. As shown in FIG. 1, the plurality of
상기 복합체는 기체 함유 입자 1개에 상기 무기 입자 복수 개가 결합된 구조를 가질 수 있다. 도 3에 나타낸 바와 같이, 상기 복수 개의 무기 입자(1)는 상기 하나의 기체(3) 함유 입자(2)의 일부 표면에 결합되어 있을 수 있다. 도 4에 나타낸 바와 같이, 상기 복수 개의 무기 입자(1)는 상기 하나의 기체(3) 함유 입자(2)의 표면에 층을 이루며 결합될 수 있다. 상기 층은 단층 또는 단층일 수 있다. The composite may have a structure in which a plurality of inorganic particles are bonded to one gas-containing particle. As shown in FIG. 3, the plurality of
본 출원은 상기 복합체를 포함하는 조성물에 관한 것이다. 상기 조성물은 상기 복합체 및 분산매를 포함할 수 있다. 상기 복합체에 관한 사항은 상기 기재한 내용을 동일하게 적용될 수 있다. 상기 조성물은 분산매 중에서 상기 복합체의 분산 안정성을 장기간 확보할 수 있다. The present application relates to a composition comprising the complex. The composition may include the complex and dispersion medium. Matters regarding the complex may be applied to the contents described above. The composition can ensure long-term dispersion stability of the composite in a dispersion medium.
상기 분산매의 밀도는 본 출원의 목적을 고려하여 적절히 선택될 수 있다. 상기 분산매의 밀도는 예를 들어 0.5 g/cm3 내지 2 g/cm3일 수 있다. 분산매의 밀도가 상기 범위 내인 경우 복합체의 분산 안정성을 확보하는데 더욱 유리할 수 있다. The density of the dispersion medium may be appropriately selected in consideration of the purpose of the present application. The density of the dispersion medium may be, for example, 0.5 g / cm 3 to 2 g / cm 3 . When the density of the dispersion medium is within the above range, it may be more advantageous to secure dispersion stability of the composite.
상기 분산매로는 무기 용매 또는 유기 용매를 사용할 수 있다. 상기 무기 용매로는 물 등을 예시할 수 있다. 상기 유기 용매로는 헥산, 에탄올, 실리콘오일 또는 폴리다이메틸실록세인 등을 예시할 수 있다. An inorganic solvent or an organic solvent may be used as the dispersion medium. Water and the like may be exemplified as the inorganic solvent. Examples of the organic solvent include hexane, ethanol, silicone oil, or polydimethylsiloxane.
상기 분산매 중에 상기 복합체의 함량은 본 출원의 목적 또는 상기 조성물의 응용 분야를 고려하여 적절히 선택될 수 있다. 예를 들어 상기 분산매 중에 상기 복합체의 함량은 0.1 wt% 내지 90 wt% 일 수 있다. The content of the complex in the dispersion medium may be appropriately selected in consideration of the purpose of the present application or the application field of the composition. For example, the content of the complex in the dispersion medium may be 0.1 wt% to 90 wt%.
상기 조성물은 필요에 따라 수지를 더 포함할 수 있다. 상기 수지로는 열경화성 수지, 열가소성수지 또는 세라믹 등을 예시할 수 있다.The composition may further include a resin as necessary. Examples of the resin may include thermosetting resins, thermoplastic resins, or ceramics.
상기 조성물은 필요에 따라 첨가제를 더 포함할 수 있다. 상기 첨가제로는 열경화제, 필러 또는 분산 안정제를 예시할 수 있다. The composition may further include additives as necessary. As the additive, a thermosetting agent, a filler, or a dispersion stabilizer can be exemplified.
본 출원은 상기 복합체 또는 상기 조성물의 용도에 관한 것이다. 상기 복합체 또는 상기 조성물은 자기유변유체, 필러 또는 적층 구조 제조에 사용될 수 있다. This application relates to the use of the complex or the composition. The composite or the composition may be used for preparing a magnetorheological fluid, a filler, or a laminated structure.
본 출원은 분산매에서 장기간 분산 안전성을 확보할 수 있는 복합체를 제공할 수 있다. 상기 복합체 또는 상기 복합체 및 분산매를 포함하는 조성물은 자기유변유체, 필러 또는 적층 구조 제조에 사용될 수 있다. The present application can provide a complex capable of ensuring long-term dispersion stability in a dispersion medium. The composite or the composition comprising the composite and the dispersion medium may be used for preparing a magnetorheological fluid, a filler, or a laminated structure.
도 1은 본 출원의 일 실시예에 따른 복합체의 구조를 나타낸다.
도 2는 본 출원의 일 실시예에 따른 복합체의 구조를 나타낸다.
도 3은 본 출원의 일 실시예에 따른 복합체의 구조를 나타낸다.
도 4는 본 출원의 일 실시예에 따른 복합체의 구조를 나타낸다.
도 5는 실시예 1의 복합체의 이미지이다.
도 6은 실시예 1의 복합체의 이미지이다.
도 7은 실시예 1의 복합체 수용액의 3일 후 이미지이다.
도 8은 비교예 1의 무기 입자 수용액의 3일 후 이미지이다. 1 shows the structure of a composite according to an embodiment of the present application.
Figure 2 shows the structure of a composite according to an embodiment of the present application.
3 shows the structure of a composite according to an embodiment of the present application.
4 shows the structure of a composite according to an embodiment of the present application.
5 is an image of the composite of Example 1.
6 is an image of the composite of Example 1.
7 is an image after 3 days of the complex aqueous solution of Example 1.
8 is an image after 3 days of the inorganic particle aqueous solution of Comparative Example 1.
이하 실시예를 통하여 본 출원을 구체적으로 설명하지만 본 출원의 범위가 하기 실시예에 의해 제한되는 것은 아니다.Hereinafter, the present application will be described in detail through examples, but the scope of the present application is not limited by the following examples.
실시예 1Example 1
무기 입자 0.2을 희석한 염산 처리를 통해 표면의 반응기를 활성화 시킨다. 폴리아크릴산 수용액에 상기 산 처리한 무기입자를 분산시켜 약 120W 초음파로 15분간 처리한다. 표면이 아민기로 치환된 유리기포입자 0.3과 수용액 상에서 반응시켜 무기입자-유리기포입자 복합체를 제조한다. 도 5 및 도 6은 제조된 복합체의 이미지이다. 도 7은 제조된 복합체 수용액의 3일 후의 이미지이다. 도 7에 나타낸 바와 같이, 제조된 복합체는 수용액 상에서 3일 이상 안정된 분산성을 보였다. The reactor on the surface is activated by hydrochloric acid treatment in which inorganic particles 0.2 are diluted. The acid-treated inorganic particles are dispersed in an aqueous polyacrylic acid solution and treated with about 120W ultrasonic waves for 15 minutes. An inorganic particle-free bubble particle composite is prepared by reacting 0.3 surface of the free bubble particle substituted with an amine group with an aqueous solution. 5 and 6 are images of the prepared composite. 7 is an image after 3 days of the prepared complex aqueous solution. As shown in Fig. 7, the prepared composite showed stable dispersibility over 3 days in aqueous solution.
비교예 1Comparative Example 1
무기 입자 2g를 분산시킨 수용액을 준비한다. 도 8은 상기 무기 입자 수용액의 3일 후의 이미지이다. 도 8에 나타낸 바와 같이, 무기 입자는 수용액 상에서 대부분 침전되어 실시예 1에 비하여 분산성이 좋지 않음을 확인할 수 있다. An aqueous solution in which 2 g of inorganic particles are dispersed is prepared. 8 is an image of the inorganic particle aqueous solution after 3 days. As shown in Figure 8, it can be confirmed that the inorganic particles are mostly precipitated in the aqueous solution and thus have poor dispersibility compared to Example 1.
1: 무기 입자
2: 기체 함유 입자
3: 기체1: inorganic particles
2: Gas-containing particles
3: gas
Claims (20)
상기 무기 입자에 결합되어 있는 기체 함유 입자를 포함하고,
상기 무기 입자와 상기 기체 함유 입자는 산 염기 반응에 의해 표면이 서로 결합되어 있는 복합체.
Inorganic particles and
The gas-containing particles are bound to the inorganic particles,
The inorganic particles and the gas-containing particles are complexes whose surfaces are bonded to each other by an acid-base reaction.
상기 무기 입자는 자성체를 포함하는 복합체.
According to claim 1,
The inorganic particle is a complex comprising a magnetic body.
상기 자성체는 순철, 산화철, 페라이트, 철 합금, 코발트합금, 니켈 합금 또는 망간 합금을 포함하는 복합체.
According to claim 2,
The magnetic material is a composite including pure iron, iron oxide, ferrite, iron alloy, cobalt alloy, nickel alloy or manganese alloy.
상기 무기 입자의 밀도는 1 g/cm3 내지 10 g/cm3인 복합체.
According to claim 1,
The density of the inorganic particles is 1 g / cm 3 to 10 g / cm 3 .
상기 무기 입자의 평균 크기는 1 nm 내지 100 ㎛인 복합체.
According to claim 1,
The inorganic particles have an average size of 1 nm to 100 μm.
상기 기체 함유 입자는 기체 함유 중공형 입자, 기포 또는 기상, 액상 및 고상을 동시에 가지는 물질을 포함하는 복합체.
According to claim 1,
The gas-containing particles are gas-containing hollow particles, bubbles or a complex comprising a substance having a gas phase, a liquid phase and a solid phase at the same time.
상기 기체 함유 중공형 입자는 입자 내에 하나 이상의 공극을 포함하고, 상기 공극에 상기 기체가 충진되어 있는 복합체.
The method of claim 6,
The gas-containing hollow particles include at least one void in the particle, and the void is filled with the gas.
상기 중공형 입자는 실리케이트, 실리카, 티타늄 및 철로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상의 무기 입자, 리포좀, 고분자 및 수화젤로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상의 유기 입자 또는 상기 무기 입자와 유기 입자의 복합체를 포함하는 복합체.
The method of claim 6,
The hollow particles may include one or more inorganic particles selected from the group consisting of silicate, silica, titanium and iron, one or more organic particles selected from the group consisting of liposomes, polymers, and hydrogels, or a composite of the inorganic particles and the organic particles. Complex containing.
상기 기체는 공기, 질소, 이산화탄소, 메탄가스 또는 과불화탄소를 포함하는 복합체.
According to claim 1,
The gas is a complex containing air, nitrogen, carbon dioxide, methane gas or perfluorocarbon.
상기 기체 함유 입자의 밀도는 0.01 g/cm3 내지 1.02 g/cm3인 복합체.
According to claim 1,
The gas-containing particles have a density of 0.01 g / cm 3 to 1.02 g / cm 3 .
상기 기체 함유 입자의 평균 크기는 10 nm 내지 100 ㎛인 복합체.
According to claim 1,
The average particle size of the gas-containing particles is 10 nm to 100 μm.
상기 복합체의 밀도는 0.1 g/cm3 내지 10 g/cm3 인 복합체.
According to claim 1,
The complex has a density of 0.1 g / cm 3 to 10 g / cm 3 .
상기 무기 입자 1개에 상기 기체 함유 입자 복수 개가 결합되어 있거나 또는 상기 기체 함유 입자 1개에 상기 무기 입자 복수 개가 결합되어 있는 복합체.
According to claim 1,
A composite in which the plurality of gas-containing particles are bound to one of the inorganic particles or the plurality of inorganic particles are bound to one of the gas-containing particles.
A composition comprising the complex of claim 1 and a dispersion medium.
상기 분산매의 밀도는 0.5 g/cm3 내지 2 g/cm3인 조성물.
The method of claim 16,
The dispersion medium has a density of 0.5 g / cm 3 to 2 g / cm 3 .
상기 분산매는 물, 헥산, 에탄올, 실리콘오일 또는 폴리다이메틸실록세인을 포함하는 조성물.
The method of claim 16,
The dispersion medium is water, hexane, ethanol, silicone oil or a composition comprising polydimethylsiloxane.
상기 조성물은 열경화성 수지, 열가소성수지 또는 세라믹을 더 포함하는 조성물.
The method of claim 16,
The composition further comprises a thermosetting resin, a thermoplastic resin or a ceramic.
상기 조성물은 열경화제, 필러 또는 분산안정제를 더 포함하는 조성물.The method of claim 16,
The composition further comprises a thermosetting agent, filler or dispersion stabilizer.
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