Abstract:
A bioactive glass composition and a method for manufacturing crystallized glass using the same are provided to properly control bio-activation, flexural strength, glass transition temperature and/or a coefficient of thermal expansion by controlling the kinds and amount of additives. A method for manufacturing crystallized glass using a bioactive glass composition comprises: a first step of mixing calcium oxide(CaO), silica(SiO2), phosphorus pentoxide(P2O5), magnesium oxide(MgO) and calcium fluoride(CaF2) with one oxide selected from the group consisting of strontium oxide(SrO), boron oxide(B2O3), sodium oxide(Na2O), kalium oxide(K2O), zirconia(ZrO2), alumina(Al2O3) and lithium oxide(Li2O) as an additive(S10); a second step of heating the mixture and cooling off them to form a glass precursor(S20); a third step of pulverizing the glass precursor to obtain glass powder(S30); a fourth step of granulating the glass powder(S40); and a fifth step of molding the glass powder and sintering it to obtain crystallized glass(S50).
Abstract translation:提供生物活性玻璃组合物和使用其制造结晶玻璃的方法,以通过控制添加剂的种类和量来适当地控制生物活化,弯曲强度,玻璃化转变温度和/或热膨胀系数。 使用生物活性玻璃组合物制造结晶玻璃的方法包括:将氧化钙(CaO),二氧化硅(SiO 2),五氧化二磷(P 2 O 5),氧化镁(MgO)和氟化钙(CaF 2)与一种选择的氧化物混合的第一步骤 由氧化锶(SrO),氧化硼(B 2 O 3),氧化钠(Na 2 O),氧化钾(K 2 O),氧化锆(ZrO 2),氧化铝(Al 2 O 3),氧化锂(Li 2 O) ; 第二步骤,加热混合物并将其冷却以形成玻璃前体(S20); 粉碎玻璃前体以获得玻璃粉末的第三步骤(S30); 粉碎玻璃粉末的第四步骤(S40)。 以及将玻璃粉末成型并烧结以得到结晶化玻璃的第五工序(S50)。
Abstract:
본 발명은 유전체 박막 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 Bi 2 O 3 , ZnO, TiO 2 , Nb 2 O 5 를 그 조성으로 포함하여 고유전율과 낮은 유전 손실 및 우수한 전계 가변 특성을 갖는 유전체 박막 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명은 파이로클로어 구조를 가지는 Bi 2 Ti 2 O 7 , Zn 2 Nb 2 O 7 의 두 끝단 물질로 이루어지는 고용체 박막으로서, 고용체 구조 내에서 같은 위치를 차지하는 Bi 3+ 이온과 Zn 2+ 이온이 서로를 치환하고, Ti 4+ 이온과 Nb 5+ 이온이 서로를 치환한 구조의 (Bi 2-x Zn x )(Ti 2-x Nb x )O 7 고용체 박막을 제공한다. 본 발명의 유전체 박막은 고유전율 저유전손실 고전계 가변율을 가지며, 특히 전계 가변형 소자로서 응용되기에 적합하다.
Abstract:
본 발명은 졸-겔법을 이용하여 칼슘과 인산 성분이 완전히 녹아있어 투명하고 균일하며 젖음성과 생체활성이 우수한 아파타이트를 포함한 인산칼슘 세라믹의 폴리메릭 졸을 합성하고 이것을 금속 이식체에 코팅한 후 열처리함으로써 기판과의 부착강도가 높고 치밀하게 소결된 코팅층을 형성할 수 있는 인산칼슘 세라믹의 폴리메릭 졸 제조방법과 그의 금속 이식체 코팅방법에 관한 것이다. 상기 폴리메릭 졸은 각각 유기산에 칼슘에톡사이드를 녹인 칼슘염 용액과, 유기산에 트리에틸포스파이트 또는 트리에틸포스페이트를 녹인 인산염 용액을 준비한 후, 상기 칼슘염 용액과 인산염 용액을 혼합한 후 혼합 용액을 숙성시켜서 얻어진다. 또한, 상기 폴리메릭 졸을 금속 이식체의 표면에 코팅하고, 금속 이식체의 코팅막을 가수분해한 후, 상기 코팅막을 예비 열처리하여 코팅막에 남아있는 유기물을 태워버리는 과정을 반복하여 상기 코팅막을 원하는 두께로 증가시킨 후, 상기 금속 이식체를 질소 분위기 하에서 500℃~800℃의 온도에서 소결함에 의해 금속 이식체에 대한 코팅막을 형성할 수 있다.
Abstract:
A method for manufacturing a stacked electrode using an electrochemical oxidation method and an application of the same to a dye-sensitized solar cell electrode are provided to enhance largely photoelectric conversion efficiency by recovering the resistance of a transparent electrode at a low level. An oxide semiconductor precursor is coated on a transparent conductive layer. The transparent conductive layer coated with the oxide semiconductor precursor is processed thermally in atmosphere of oxidation. A stacked electrode of an oxide semiconductor layer and the transparent conducting layer is formed by processing thermally the transparent conducting layer. A thermal process for the stacked electrode is performed under the atmosphere of reduction. An electrochemical oxidation is performed after the thermal process is performed under the atmosphere of reduction.
Abstract:
본 발명은 나노크기의 미세기공을 갖는 금속산화물 나노층을 이산화티탄입자 또는 막에 코팅하여 광활성을 증진시키는 방법에 관한 것이다. 본 발명은 이산화티탄에 초미세 나노 기공을 갖는 다공성 산화물 나노층을 코팅하는 방법에 있어서, 금속염을 포함하는 용액을 제공하는 단계, 상기 금속염 용액에 이산화티탄 분말을 제공하는 단계, 상기 금속염을 수화시켜 상기 이산화티탄 분말 표면에 수화물을 코팅하는 단계 및 상기 이산화티탄 분말 상에 코팅된 수화물로부터 산화물을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 본 발명에 따르면, 형성된 다공성 산화물 코팅층은 이산화티탄 입자의 비표면적을 증가시켜 수분이나 염료 분자의 흡착량을 증가시키며, 결과적으로 TiO 2 의 광촉매 특성 내지는 염료 감응형 연료 전지 특성을 향상시킨다. 광촉매, 염료감응형 태양전지, 다공성, 나노 기공, 이산화티탄, 토포텍틱 상전이
Abstract:
본 발명은 졸-겔법을 이용하여 칼슘과 인산 성분이 완전히 녹아있어 투명하고 균일하며 젖음성과 생체활성이 우수한 아파타이트를 포함한 인산칼슘 화합물의 폴리메릭 졸을 합성하고 이것을 금속 이식체에 코팅한 후 열처리함으로써 기판과의 부착강도가 높고 치밀하게 소결된 코팅층을 형성할 수 있는 인산칼슘 화합물의 폴리메릭 졸 제조방법과 그의 금속 이식체 코팅방법에 관한 것이다. 상기 폴리메릭 졸은 각각 유기산에 칼슘에톡사이드를 녹인 칼슘염 용액과, 유기산에 트리에틸포스파이트 또는 트리에틸포스페이트를 녹인 인산염 용액을 준비한 후, 상기 칼슘염 용액과 인산염 용액을 혼합한 후 혼합 용액을 숙성시켜서 얻어진다. 또한, 상기 폴리메릭 졸을 금속 이식체의 표면에 코팅하고, 금속 이식체의 코팅막을 가수분해한 후, 상기 코팅막을 예비 열처리하여 코팅막에 남아있는 유기물을 태워버리는 과정을 반복하여 상기 코팅막을 원하는 두께로 증가시킨 후, 상기 금속 이식체를 질소 분위기 하에서 500℃~800℃의 온도에서 소결함에 의해 금속 이식체에 대한 코팅막을 형성할 수 있다. 인산칼슘 세라믹, 금속 이식체 코팅, 졸-겔법, 젖음성, 균일 코팅
Abstract:
본 발명은 유전체 박막 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 Bi 2 O 3 , ZnO, TiO 2 , Nb 2 O 5 를 그 조성으로 포함하여 고유전율과 낮은 유전 손실 및 우수한 전계 가변 특성을 갖는 유전체 박막 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명은 파이로클로어 구조를 가지는 Bi 2 Ti 2 O 7 , Zn 2 Nb 2 O 7 의 두 끝단 물질로 이루어지는 고용체 박막으로서, 고용체 구조 내에서 같은 위치를 차지하는 Bi 3+ 이온과 Zn 2+ 이온이 서로를 치환하고, Ti 4+ 이온과 Nb 5+ 이온이 서로를 치환한 구조의 (Bi 2-x Zn x )(Ti 2-x Nb x )O 7 고용체 박막을 제공한다. 본 발명의 유전체 박막은 고유전율 저유전손실 고전계 가변율을 가지며, 특히 전계 가변형 소자로서 응용되기에 적합하다. 유전체 박막, BZTN 고용체, 전계 가변형 캐패시터, 유전율, 유전손실, 전계 가변율
Abstract:
A method for synthesizing multiferroic bismuth ferrite powder is provided to lower synthetic temperature by 100°C and to synthesize uniform sized of multiferroic bismuth ferrite powder 100nm in diameter. A method for synthesizing multiferroic bismuth ferrite powder comprises: a first step of melting raw material powder in distilled water to prepare a mixed solution(S100); a second step of adding a surfactant to the mixed solution(S110); a third step of preparing an intensifier(S120); a fourth step of mixing the mixed solution, the surfactant and intensifier and stirring them(S130); a fifth step of hydrothermally synthesizing the stirred solution to obtain powder(S140); and a sixth step of washing the powder and freeze drying it(S150).
Abstract:
A method for synthesizing multiferroic bismuth ferrite powder is provided to lower synthetic temperature by 100°C and to synthesize uniform sized of multiferroic bismuth ferrite powder 100nm in diameter. A method for synthesizing multiferroic bismuth ferrite powder comprises: a first step of melting raw material powder in distilled water to prepare a mixed solution(S100); a second step of adding a surfactant to the mixed solution(S110); a third step of preparing an intensifier(S120); a fourth step of mixing the mixed solution, the surfactant and intensifier and stirring them(S130); a fifth step of hydrothermally synthesizing the stirred solution to obtain powder(S140); and a sixth step of washing the powder and freeze drying it(S150).
Abstract:
A method for manufacturing a stacked electrode using an electrochemical oxidation method and an application of the same to a dye-sensitized solar cell electrode are provided to enhance largely photoelectric conversion efficiency by recovering the resistance of a transparent electrode at a low level. An oxide semiconductor precursor is coated on a transparent conductive layer. The transparent conductive layer coated with the oxide semiconductor precursor is processed thermally in atmosphere of oxidation. A stacked electrode of an oxide semiconductor layer and the transparent conducting layer is formed by processing thermally the transparent conducting layer. A thermal process for the stacked electrode is performed under the atmosphere of reduction. An electrochemical oxidation is performed after the thermal process is performed under the atmosphere of reduction.