Abstract:
A manufacturing method of a porous thin film is provided to enable the porous thin film to be applied to an SOFC(Solid Oxide Fuel Cell) operated at high temperatures, and to obtain excellent adhesion with a substrate by manufacturing a porous thin film having a porous structure even at high temperatures, and the porous thin film manufactured by the same is provided. A manufacturing method of a porous thin film comprises: depositing reactive gas together with a thin film material using a thin film deposition process to form a thin film; removing the reactive gas from the thin film through heat treatment; and crystallizing the thin film to obtain a porous thin film. The thin film deposition process is one selected from sputtering, vapor deposition, ion plating, and PLD(Pulsed Laser Deposition) methods.
Abstract:
An electrolyte-electrode composite powder for a fuel cell and a fabrication method thereof are provided to obtain electrolyte-electrode composite powder by using a simplified process without an expensive starting material and additional high temperature process. A fabrication method of an electrolyte-electrode composite powder for a fuel cell comprises a step for manufacturing the electrode solution dissolved with an starting material of the electrode material used for an electrode of a fuel battery or a functional layer; a step for manufacturing the electrode - electrolyte solution by adding an amino acid to the electrode solution and uniformly dispersing the electrolyte powder which is not dissolved in the electrode solution; and a step for manufacturing the electrolyte-electrode composite powder by performing spontaneous combustion.
Abstract:
A method for preparing a porous metal oxide foam for an air electrode current collector interposed between an air electrode and a connector of a solid oxide fuel cell stack is provided to improve conductivity, chemical stability, gas penetration, mechanical strength and buffering property. A method for preparing a porous metal oxide foam for an air electrode current collector comprises the steps of coating a conductive metal oxide slurry on a porous polymer having a 3D network structure to prepare a polymer/metal oxide composite; heating the polymer/metal oxide composite to burn the polymer, thereby forming a porous metal oxide foam; and sintering the metal oxide foam. Preferably the porous polymer is any one selected from polyurethane, polystyrene and cellulose.
Abstract:
본 발명은 모재 표면에 열용사에 의하여 형성된 비정질상이 포함된 금속층 및 세라믹층을 포함하는 열용사 코팅막을 제공한다. 플라즈마 건에 비정질 금속 소재 및 세라믹 분말을 주입하여 모재 표면에 열용사에 의하여 비정질 금속층과 세라믹층의 복합 코팅막이 형성된다. 상기 코팅막은 특히 반도체, LCD, PDP 및 유기 EL 디스플레이 등 각종 전자제품 제조 장비에 사용되는 챔버 및 그 내부에 장착되는 각종 금속 부품의 코팅막으로서 적합하다. 이러한 코팅막은 챔버 및 부품 표면으로부터의 오염물의 발생률이 현저히 감소하며, 고접착력/내부식성을 갖는다. 열용사, 비정질 금속층, 세라믹층
Abstract:
본 발명은 기존 마이크론 크기의 단순혼합된 분말에 대한 나노화 접근 및 분무건조법을 통하여 밀도차에 의한 성분의 불균질한 분포를 막고, 기공, 경도 향상 및 고상윤활소재의 기화를 줄여 이전보다 향상된 코팅의 내마모성을 이루는데 그 목적이 있다. 상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 Cr 2 O 3, NiCr, Ag, BaF 2 /CaF 2 의 4성분이 결합되어 하나의 입자로 된 것으로서, 그 조성범위는 wt.%로 Cr 2 O 3 :10-50%, NiCr: 50-70%, Ag: 5-15%, BaF 2 /CaF 2 :5-15%이고, 상기 각 성분의 크기는 Cr 2 O 3 가 300 nm 이하, NiCr이 20 ㎛이하, Ag가 1-5㎛, BaF 2 /CaF 2 가 10㎛이하로 되어 있으며, 그 조직상태는 나노크기의 Cr 2 O 3 가 표면을 둘러싸고 그 내부에 NiCr, Ag, BaF 2 /CaF 2 가 분포되어 있는 20-120㎛ 크기의 내마모성이 우수한 용사용 코팅분말을 제공한다. 또한, 본발명은 wt.%로 Cr 2 O 3 분말:10-50%, NiCr분말: 50-70%, Ag분말: 5-15%, BaF 2 /CaF 2 분말:5-15%가 되도록 각각의 분말을 혼합하여 혼합분말을 제조하는 단계와, 상기 혼합분말을 두 부분으로 나누어 하나는 산성 수용액을 첨가하여 산성 슬러리로 하고, 다른 하나는 염기성 수용액을 첨가하여 염기성 슬러리로 제조하는 단계와, 상기 산성 슬러리와 염기성 슬러리를 분무건조공정에 투입하여 구형의 분말로 제조하는 단계와, 상기 구형 분말을 900-1000℃의 진공로에서 10-15시간 열처리하여 소결하는 단계로 이루어진 내마모성이 우수한 용사용 코팅분말의 제조방법을 제공 한다.
Abstract:
본 발명은 기존 마이크론 크기의 단순혼합된 분말에 대한 나노화 접근 및 분무건조법을 통하여 밀도차에 의한 성분의 불균질한 분포를 막고, 기공, 경도 향상 및 고상윤활소재의 기화를 줄여 이전보다 향상된 코팅의 내마모성을 이루는데 그 목적이 있다. 상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 Cr 2 O 3, NiCr, Ag, BaF 2 /CaF 2 의 4성분이 결합되어 하나의 입자로 된 것으로서, 그 조성범위는 wt.%로 Cr 2 O 3 :10-50%, NiCr: 50-70%, Ag: 5-15%, BaF 2 /CaF 2 :5-15%이고, 상기 각 성분의 크기는 Cr 2 O 3 가 300 nm 이하, NiCr이 20 ㎛이하, Ag가 1-5㎛, BaF 2 /CaF 2 가 10㎛이하로 되어 있으며, 그 조직상태는 나노크기의 Cr 2 O 3 가 표면을 둘러싸고 그 내부에 NiCr, Ag, BaF 2 /CaF 2 가 분포되어 있는 20-120㎛ 크기의 내마모성이 우수한 용사용 코팅분말을 제공한다. 또한, 본발명은 wt.%로 Cr 2 O 3 분말:10-50%, NiCr분말: 50-70%, Ag분말: 5-15%, BaF 2 /CaF 2 분말:5-15%가 되도록 각각의 분말을 혼합하여 혼합분말을 제조하는 단계와, 상기 혼합분말을 두 부분으로 나누어 하나는 산성 수용액을 첨가하여 산성 슬러리로 하고, 다른 하나는 염기성 수용액을 첨가하여 염기성 슬러리로 제조하는 단계와, 상기 산성 슬러리와 염기성 슬러리를 분무건조공정에 투입하여 구형의 분말로 제조하는 단계와, 상기 구형 분말을 900-1000℃의 진공로에서 10-15시간 열처리하여 소결하는 단계로 이루어진 내마모성이 우수한 용사용 코팅분말의 제조방법을 제공 한다.
Abstract:
본 발명은 나노크기의 금속산화물 분말 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 특히 우수한 형상 이방성과 자기 특성을 가짐으로써, 초고밀도 자기기록재료로 이용될 수 있는 나노크기의 마그헤마이트(γ-Fe 2 O 3 ) 분말, 그 마그헤마이트의 전구체로 또는 촉매로 이용될 수 있는 헤마타이트(α-Fe 2 O 3 ) 분말 그리고 마그헤마이트와 헤마타이트가 혼재된 분말 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 나노크기의 금속산화물 분말을 제조하는 방법은, 3가 이상의 금속염에 증류수, 계면활성제, 및 용매를 가하여 역미셀 용액을 형성한 후, 상기 역미셀 용액에 양성자 스캐빈저를 가하여 겔형태의 무정형 금속산화물 분말을 침전 및 분리하는 단계와; 상기 겔형태의 무정형 금속산화물 분말을 극성 용매로 세정하여 금속산화물 대 계면활성제의 몰비를 조절하는 단계와; 상기 겔형태의 무정형 금속산화물 분말을 고비등점의 비극성 용매에 분산시켜 가열 또는 환류반응을 통해 나노크기의 금속산화물 입자를 결정화하는 단계를 포함하여 구성된다.
Abstract:
PURPOSE: Provided is an economical method for preparing spherical iron oxide nanopowder having uniformly controlled particle diameter and particle diameter distribution, superparamagnetic property and individualization of particles suitable for use in medical applications, from inexpensive starting materials by a simple process. CONSTITUTION: The method comprises the steps of: providing a solution containing a surfactant selected from the group consisting of ROOH, RNH2 and a mixture thereof, in which R is a C6 or higher alkyl or alkenyl, and an organic solvent selected from the group consisting of dibenzylether, diphenylether and dioctylether; introducing iron pentacarbonyl(Fe(CO)5) precursor into the solution, while purging with nitrogen gas, thereby performing thermal decomposition; and oxidizing the solution with residual oxygen left in the thermally decomposed iron pentacarbonyl solution to obtain iron oxide powder.
Abstract:
PURPOSE: A system for in-situ electrochemical monitoring of chemical mechanical planarization is provided to be capable of observing polishing speed and the electrical chemical change of slurry and a semiconductor wafer in real time. CONSTITUTION: A system for in-situ electrochemical monitoring of chemical mechanical planarization is provided with an operation electrode(1) attached to a wafer chuck(2), a reference electrode(3) contacting the polishing slurry supplied to the center portion of a polishing pad(8), and a reverse electrode(4) contacting the slurry at the peripheral portion of the polishing pad. Preferably, the operation electrode is attached to the lateral portion of the wafer chuck. Preferably, the operation electrode has a curved contact part corresponding to the contact portion of the wafer chuck.