Abstract:
본 발명의 일 구현예에 따른 나노임프린트를 이용한 금속 산화박막 패턴 형성방법은, 기판에 감광성 금속-유기물 전구체 용액을 코팅하는 단계와, 요철구조를 가지도록 패턴된 몰드로 상기 감광성 금속-유기물 전구체 코팅층을 가압하는 단계와, 상기 가압된 감광성 금속-유기물 전구체 코팅층에 자외선을 조사하여 경화된 금속 산화박막 패턴을 형성하는 단계와, 상기 패턴된 몰드를 상기 금속 산화박막 패턴으로부터 제거하는 단계를 포함한다.
Abstract:
미세 패턴을 가지는 세라믹 템플릿의 제조 방법이 개시된다. 세라믹 템플릿의 제조 방법은 돌출부를 포함하는 유연 몰드를 제조하는 단계와, 기판 상에 금속-유기물 전구체 용액을 도포하여 코팅층을 형성하고, 유연 몰드로 코팅층을 가압한 상태에서 코팅층을 경화시킨 후 유연 몰드를 제거하여 제1 오목부를 포함하는 금속산화물 패턴을 형성하는 단계와, 적어도 2개의 반복 단위로 이루어진 블록 공중합체를 포함하는 블록 공중합체 코팅층을 제1 오목부에 채우는 단계와, 블록 공중합체 코팅층을 소결하여 반복 단위들을 미세 상 분리시킴으로써 복수의 고분자 블록으로 이루어진 자기 조립 구조를 형성하는 단계와, 복수의 고분자 블록 중 일부의 고분자 블록을 제거하여 제2 오목부를 포함하는 미세 패턴을 형성하는 단계를 포함한다.
Abstract:
미세 패턴을 가지는 세라믹 템플릿의 제조 방법이 개시된다. 세라믹 템플릿의 제조 방법은 돌출부를 포함하는 유연 몰드를 제조하는 단계와, 기판 상에 금속-유기물 전구체 용액을 도포하여 코팅층을 형성하고, 유연 몰드로 코팅층을 가압한 상태에서 코팅층을 경화시킨 후 유연 몰드를 제거하여 제1 오목부를 포함하는 금속산화물 패턴을 형성하는 단계와, 적어도 2개의 반복 단위로 이루어진 블록 공중합체를 포함하는 블록 공중합체 코팅층을 제1 오목부에 채우는 단계와, 블록 공중합체 코팅층을 소결하여 반복 단위들을 미세 상 분리시킴으로써 복수의 고분자 블록으로 이루어진 자기 조립 구조를 형성하는 단계와, 복수의 고분자 블록 중 일부의 고분자 블록을 제거하여 제2 오목부를 포함하는 미세 패턴을 형성하는 단계를 포함한다.
Abstract:
PURPOSE: A forced circulation type ultra-low temperature thermosiphon is provided to advance a point of time when temperatures inside of a vaporizing unit and condensing unit become the same by accelerating a speed cooling the vaporizing unit in the initial stage. CONSTITUTION: A forced circulation type ultra-low temperature thermosiphon comprises a refrigerator(110), a condensing unit(120), a vaporizing unit(140), an adiabatic unit(130), a gas storing unit(150), and a forced circulation unit(160). The condensing unit condenses actuating fluid through a heat-exchange with the refrigerator so that the actuating fluid moves in a gravity direction. The vaporizing unit is arranged in the lower part of the condensing unit to be contacted to a cooling object and absorbs heats from the cooling object to vaporize the actuating fluid. The adiabatic unit, which is a flow path of the actuating fluid, is arranged between the condensing unit and vaporizing unit. The gas storing unit additionally supplies the actuating fluid to the condensing unit. The forced circulation unit bleeds some of the actuating fluid moving from the vaporizing unit to the condensing unit in the lower part of the adiabatic unit and compulsory transfers to inside of the condensing unit so that the actuating fluid is compulsory circulated between the condensing unit and vaporizing unit.
Abstract:
PURPOSE: A hybrid pulse tube refrigerator is provided to improve the performance of the hybrid pulse tube refrigerator by using different pulsating pressure generating schemes together. CONSTITUTION: A hybrid pulse tube refrigerator comprises a driver(110). The driver compresses or expands working gas to reduce the temperature of the pulse tube. The driver comprises a pressure generator(111) and a displacement generator(112). The pressure generator comprises a suction part sucking pressure control gas and a discharge part discharging the pressure control gas. The displacement generator is composed of a cylinder and a piston. The cylinder receives the pressure control gas from the pressure generator. The piston divides the inside of the cylinder into a domain in which the pressure control gas exists and a domain in which the working gas exists. The piston is moved according to suction and discharging of the pressure control gas to compress or expand the working gas to thereby generate pulsation pressure.
Abstract:
본 발명은 자원 및 온실가스 순환형 전력 생산 시스템에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 자원 및 온실가스 순환형 전력 생산 시스템은 공급되는 이산화탄소(CO 2 )에 플라즈마를 분사하는 플라즈마 분사부를 구비하며, 주입되는 고형연료를 합성가스로 변환시키되, 가스변환부; 상기 합성가스에 포함되는 이물질을 제거하여 수소(H 2 )와 일산화탄소(CO)를 포함하는 가스로 변환시키는 클리닝부; 상기 클리닝부와 연결되어 유입되는 상기 합성가스를 이용하여 전력을 생산하는 전력생산부; 상기 전력생산부에서 발생되는 가스에 포함되는 수증기(H 2 O)를 응축하여 제거하는 수증기 제거부; 상기 수증기 제거부에서 나오는 이산화탄소(CO 2 )를 상기 가스변환부에 제공함으로써 재순환 시키는 가스공급부; 상기 수증기 제거부와 연결되어, 재순환 과정을 거쳐 상기 수증기 제거부로부터 배출되는 고순도의 이산화탄소를 회수하는 저장부;를 포함하는 것을 특징으로 한다. 이에 의하여, 고형연료 및 고형연료로부터 획득되는 합성가스를 통하여 전력을 생산하고 생성되는 이산화탄소의 순도를 향상시켜 회수하고 이를 효율적으로 활용할 수 있는 자원 및 온실가스 순환형 전력 생산 시스템이 제공된다.
Abstract:
PURPOSE: A method for fabricating a solar cell using nano structure texturing is provided to prevent a nano island from being melted by heat which is generated in ion reaction etching by having a cooling down period between processes. CONSTITUTION: A solar cell board, which is doped with a first conductive impurity, is prepared(S100). The colloidal suspension including a silver nano-particle is coated on the one side of a substrate(S200). A nano silver particle is processed by heat for forming a separated nano island(S300). The substrate is etched by ion reaction etching using the nano island as a mask(S400). An emitter layer is formed by injecting a second conductive impurity into the etched side of the substrate(S500). An electrode is respectively formed in the both sides of the substrate(S600).
Abstract:
PURPOSE: A relief valve structure for hydrogen compressor is provided to the damage and abrasion of housing inlet due to frequent reciprocating motions by reducing the closing speed of an inlet. CONSTITUTION: A relief valve structure for hydrogen compressor comprises an inlet(20), an outlet(21), an elastic member adjusting screw(30), a valve member(50), and a cushion ring(60). The elastic member adjusting screw is fixed and coupled in one end of the housing. An elastic member(40), which is built-in in a housing, is connected to the other end of the elastic member adjusting screw. One end of the valve member is put in the elastic member. The other end of the valve member is touched with the inlet to open and close the inlet. The cushion ring reduces an oil flow path of the inlet.