다공성 박막 및 그 제조 방법
    101.
    发明公开
    다공성 박막 및 그 제조 방법 无效
    多孔薄膜及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020090007168A

    公开(公告)日:2009-01-16

    申请号:KR1020070070867

    申请日:2007-07-13

    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 translation: 提供一种多孔薄膜的制造方法,以使多孔薄膜能够应用于在高温下操作的SOFC(固体氧化物燃料电池),并且通过制造具有多孔薄膜的多孔薄膜来获得与基材的优异粘附性 结构即使在高温下也是这样,并且提供了由其制造的多孔薄膜。 多孔薄膜的制造方法包括:使用薄膜沉积工艺将薄膜材料与薄膜材料一起沉积以形成薄膜; 通过热处理从薄膜中除去反应气体; 并使该薄膜结晶,得到多孔薄膜。 薄膜沉积工艺是从溅射,气相沉积,离子镀和PLD(脉冲激光沉积)方法中选择的。

    고체산화물연료전지 스택의 공기극 집전체용 다공성금속산화물 폼의 제조방법
    103.
    发明授权
    고체산화물연료전지 스택의 공기극 집전체용 다공성금속산화물 폼의 제조방법 失效
    固体氧化物燃料电池阴极电流收集器的多孔金属氧化物泡沫的制造方法

    公开(公告)号:KR100797048B1

    公开(公告)日:2008-01-23

    申请号:KR1020070017988

    申请日:2007-02-22

    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 translation: 提供一种用于制备介于空气电极和固体氧化物燃料电池组的连接器之间的空气电极集电体的多孔金属氧化物泡沫体的方法,以提高导电性,化学稳定性,气体渗透性,机械强度和缓冲性能。 制备空气电极集电器的多孔金属氧化物泡沫的方法包括以下步骤:在具有3D网络结构的多孔聚合物上涂覆导电金属氧化物浆料以制备聚合物/金属氧化物复合材料; 加热聚合物/金属氧化物复合物以烧结聚合物,从而形成多孔金属氧化物泡沫; 并烧结金属氧化物泡沫。 优选地,多孔聚合物是选自聚氨酯,聚苯乙烯和纤维素中的任何一种。

    비정질 금속층을 포함하는 열용사 코팅막 및 그 제조 방법
    105.
    发明授权
    비정질 금속층을 포함하는 열용사 코팅막 및 그 제조 방법 有权
    具有非晶金属层的热喷涂及其制造方法

    公开(公告)号:KR100677956B1

    公开(公告)日:2007-02-05

    申请号:KR1020050024689

    申请日:2005-03-24

    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

    고온 내마모 저마찰 용사용 코팅분말 및 그 제조방법
    106.
    发明授权
    고온 내마모 저마찰 용사용 코팅분말 및 그 제조방법 失效
    低摩擦热喷涂粉末用于高温应用和制备方法

    公开(公告)号:KR100621666B1

    公开(公告)日:2006-09-07

    申请号:KR1020040070444

    申请日:2004-09-03

    Inventor: 전형우 이해원

    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.

    고온 내마모 저마찰 용사용 코팅분말 및 그 제조방법
    107.
    发明公开
    고온 내마모 저마찰 용사용 코팅분말 및 그 제조방법 失效
    低摩擦热喷涂粉末用于高温应用和制备方法

    公开(公告)号:KR1020060021625A

    公开(公告)日:2006-03-08

    申请号:KR1020040070444

    申请日:2004-09-03

    Inventor: 전형우 이해원

    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.

    형상이방성 산화철 나노분말 및 그 제조방법
    108.
    发明授权
    형상이방성 산화철 나노분말 및 그 제조방법 失效
    形成各向异性氧化物纳米颗粒及其合成方法

    公开(公告)号:KR100487905B1

    公开(公告)日:2005-05-06

    申请号:KR1020020060309

    申请日:2002-10-02

    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.

    산화철 나노분말 및 그 제조방법
    109.
    发明公开
    산화철 나노분말 및 그 제조방법 失效
    氧化亚氮纳米球及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020040034224A

    公开(公告)日:2004-04-28

    申请号:KR1020020064314

    申请日:2002-10-21

    CPC classification number: B22F9/24 B22F1/0018 B22F2301/35 B82Y30/00 B82Y40/00

    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 translation: 目的:提供一种经济的方法,通过简单的方法从廉价的起始原料制备具有均匀控制的粒径和粒径分布,超顺磁性能和适用于医疗应用的颗粒的个性化的球形氧化铁纳米粉末。 方案:该方法包括以下步骤:提供含有选自由ROOH,RNH 2及其混合物组成的组的表面活性剂的溶液,其中R为C6或更高级烷基或烯基,以及选自以下的有机溶剂: 的二苯醚,二苯醚和二辛醚; 将铁五羰基(Fe(CO)5)前体引入溶液中,同时用氮气吹扫,从而进行热分解; 并用热分解的铁五羰基溶液中残留的氧氧化溶液,得到氧化铁粉末。

    화학적 기계적 평탄화 공정의 실시간 전기화학적 분석 장치
    110.
    发明公开
    화학적 기계적 평탄화 공정의 실시간 전기화학적 분석 장치 失效
    化学机械平面化的现场电化学监测系统

    公开(公告)号:KR1020030086143A

    公开(公告)日:2003-11-07

    申请号:KR1020020024523

    申请日:2002-05-03

    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.

    Abstract translation: 目的:提供化学机械平面化的原位电化学监测系统,能够实时观察抛光速度和浆料和半导体晶片的电化学变化。 构成:用于化学机械平面化的原位电化学监测的系统设置有附接到晶片卡盘(2)的操作电极(1),与提供给抛光中心部分的研磨浆料接触的参比电极(3) 衬垫(8)和与抛光垫周边部分处的浆料接触的反向电极(4)。 优选地,操作电极附接到晶片卡盘的侧部。 优选地,操作电极具有对应于晶片卡盘的接触部分的弯曲接触部分。

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