Abstract:
A method for manufacturing alumina powders using microwaves is provided to produce the multi-phase alumina powders having nano particle size without causing a secondary cohesion among powders. A method for manufacturing alumina powders using microwaves includes the steps of: microwave-synthesizing a precursor of alumina added with alpha-alumina, gamma-alumina, or theta-alumina as a nucleation accelerator; and subjecting the precursor to thermal decomposition and phase transformation to produce the alumina powder. The precursor of alumina is ammonium aluminum carbonate hydroxide. The microwave synthesis is carried out under an atmosphere of air, nitrogen, argon, hydrogen, or a mixture thereof. Further, the ammonium aluminum carbonate hydroxide is manufactured by mixing a water solution comprising an aluminum salt with ammonium bicarbonate solution comprising the nucleation accelerator.
Abstract:
본 발명은 불필요한 전자기파를 줄이기 위해 그래뉼라 자성합금층/절연성 고분자층의 노이즈 감쇄층을 실리콘 회로기판 또는 연성회로기판 내부/상부에 형성함으로써 휴대전화, 무선전화, 디지털 카메라 또는 사무자동화기기 내부에 실장하여 전자파 노이즈에 의한 내부간섭, 누화에 의한 불요 신호방해, 또는 오작동을 방지하기 위해 제안된 것이다. Co-Fe/Ni-Fe 자성합금층/폴리이미드층으로 형성된 노이즈 감쇄층을 기판에 적용하여 플렉서블 소자에 응용할 수 있으며 얇은 두께에서도 노이즈 저감특성을 가지는 효과가 있다. 기판, 노이즈 감쇄층, 그래뉼라 자성합금층, 절연성 고분자층.
Abstract:
본 발명은 나노복합체 분말을 저온에서 제조할 수 있는 제조 장치 및 제조방법에 관한 것으로서, 반응조에 암모늄 명반을 용매에 첨가하여 용해한 후 5 ~ 15℃로 냉각하고, 상기 온도에서 반응조에 탄산수소암모늄 용액과 pH 9~11에서 반응시켜 암모늄 알루미늄 탄산염(AACH) 전구체를 제조하고, 상기 전구체를 분위기 중에서 열처리하는 단계를 포함하는 알루미나 나노 복합체 분말 제조 방법 및 이를 위한 저온 합성 장치를 제공한다. 상기 암모늄 명반 중에 마그네슘염을 첨가함으로써 분말의 혼합 특성을 더욱 향상시키고 더욱 작은 사이즈의 복합체 분말을 얻을 수 있다. 이렇게 제조된 분말은 100 nm 이하로 미세하고 균일하게 혼합되어 있기 때문에 촉매 화학활성재료, 생체 생화학재료, 센서재료 등 단독으로 사용하거나 다른 산화물과 복합해서 사용되는 소결체, 그리고 고급조명 램프용 발광관에 사용되는 고강도 고투광성 소결체 세라믹스를 제조하는 데 사용될 수 있다. 나노 분말, 복합체 분말, 투광성 알루미나, 고강도 세라믹스, 세라믹 발광관
Abstract:
A method for inexpensively preparing flake-shaped amorphous powder obtained by flaking an amorphous alloy, and the flake-shaped amorphous powder prepared by the same are provided. A preparation method of amorphous powder flakes comprises: a first step of rapidly solidifying an amorphous alloy to obtain amorphous powder; and a second step of milling the amorphous powder using a high energy mill to obtain amorphous powder flakes. The amorphous powder in the first step is at least one selected from Fe, Si, B, Cr, C, Nb and Cu. The amorphous powder in the first step comprises 88.5 to 90.5 wt.% of Fe, 6.0 to 9.0 wt.% of Si and 2.0 to 3.5 wt.% of B. The amorphous powder in the first step is obtained by milling the atomized or spun alloy melt after gas atomizing, centrifugal atomizing, water atomizing or melt spinning melt of an alloy comprising constituents composing the amorphous powder. The amorphous powder in the first step has a particle size of 200 mum or less.
Abstract:
본 발명은 티탄산 바륨 분말에 BaO-B 2 O 3 -SiO 2 계 유리상의 소결 첨가제를 포함시킴으로써 900 ~ 1000℃의 저온에서 소결하면서도 치밀하고 유전특성이 높은 티탄산 바륨 유전체를 얻을 수 있다. 본 발명에 따른 고유전율 저온 소성 유전체는 MLCC 혹은 LTCC에서 소성 온도를 낮출 수 있어 공정비용을 줄일 수 있고, Pd, Ag-Pd계 고가의 전극 대신 Ag, Ni, Cu 등의 저렴한 전극 물질을 사용할 수 있어, 제조단가를 낮출 수 있다. 티탄산 바륨, 소결첨가제, 유리, 고유전율, 저온소성, 나노분말
Abstract:
PURPOSE: Provided is a method for preparing silver nano-sized powder having controlled particle size distribution of up to 100 nm by using micro-emulsion process. CONSTITUTION: The method for preparing Ag nano-sized powders comprises the steps of: mixing an aqueous solution of silver with a surfactant in an organic solvent to obtain a reverse micelle micro-emulsion; reducing silver by adding a reducing agent to the emulsion and agglutinating to obtain silver powder; and washing the powder to isolate from the organic solvent. Particularly, the organic solvent is at least one selected from cyclohexane and isooctane, and the surfactant is at least one selected from polyoxyethylene nonylphenyl ether and sodium bis(2-ethylhexyl) sulfonate. Further, the reducing agent may be 0.1-2 wt% of N2H4.xH2O.
Abstract translation:目的:提供一种通过使用微乳液法制备具有高达100nm的可控粒度分布的银纳米尺寸粉末的方法。 构成:制备Ag纳米尺寸粉末的方法包括以下步骤:将银水溶液与表面活性剂在有机溶剂中混合,得到反胶束微乳液; 通过向乳液中加入还原剂并凝集得到银粉来还原银; 并洗涤粉末与有机溶剂分离。 特别地,有机溶剂是选自环己烷和异辛烷中的至少一种,表面活性剂是选自聚氧乙烯壬基苯基醚和双(2-乙基己基)磺酸钠中的至少一种。 此外,还原剂可以为0.1〜2重量%的N 2 H 4·xH 2 O.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a compartment for a plasma display panel is provided to form a thick glass membrane in a low temperature. CONSTITUTION: A method for manufacturing a compartment for a plasma display panel includes a first to a third step. In the first step, a lower support(2) is formed on an alkali glass sheet(1), a silver electrode(3) is formed on the lower support, and a glass powder is applied on the silver electrode. In the second step, a glass plate is accumulated on the glass powder, and a white back(4) and a thick glass membrane(5) is formed by sintering the glass powder and the glass plate. In the third step, a part of the thick glass membrane is selectively exposed, and the thick glass membrane is etched with a diluted acid until the white back is exposed.
Abstract:
SiC-C, Al 2 O 3 -SiC-C, Al 2 O 3 -C, MgO-C, ZrO 2 -C, 또는 AlN-C계의 탄소함유 내화물의 제조방법으로서, 기지상을 이루는 SiC, Al 2 O 3 , MgO, ZrO 2 , 또는 AlN 미립 입자와 흑연 입자를 균일하게 혼합하고 이를 골재 입자 사이에 고르게 분포시키는 한편, 골재와 기지상 간의 계면강도 향상을 위해 내화물 성형체나 소결체에 무기 콜로이드 솔을 함침시키고 이를 열 처리함하여 계면 강도를 증가시킴으로써 결과적으로 탄소함유 내화물의 내열충격성과 내침식성을 향상시키는 방법이 제공된다.