Abstract:
본 발명은 기계적 가공을 이용한 알루미늄 하이드라이드계 고체 수소 저장 물질의 제조 방법에 관한 것으로, 그 목적은 알루미늄 하이드라이드계 고체 수소 저장 물질의 제조시 용매를 사용하지 않고 기계적 볼밀링에 의하여 제조하고, 제조된 알루미늄 하이드라이드에 전이금속을 첨가하여 알루미늄 하이드라이드의 수소 방출 성능을 개선한 고체 수소 저장재의 제조방법을 제공하는 데 있다. 본 발명의 구성은 알루미늄 하이드라이드계 고체 수소 저장 물질의 제조 방법에 있어서, 출발물질 소듐 알루미늄 하이드라이드와 양이온 치환 대상 물질 마그네슘 클로라이드를 볼밀링을 이용하여 기계적 방법으로 알루미늄 하이드라이드를 제조하는 단계와:이후 제조된 알루미늄 하이드라이드에 전이금속을 혼합하는 단계;로 이루어진 것을 그 기술적 사상의 특징으로 한다. 고체 수소 저장 물질, 알루미늄 하이드라이드, 전이금속, 티타늄, 수소에너지
Abstract:
A polymer composition for production of polymeric films used in agriculture is provided to effectively accelerate plant growth and convert UV rays into red visible spectrum rays. A polymer composition for production of polymeric films used in agriculture comprises polyethylene and active additives therein. The content of active additives is a range of 0.005-5.0%. The active additive contains: a compound(A) selected from the group consisting of europium oxide, europium organic salts and europium inorganic salts; a compound(B) selected from the group consisting of metal oxide belonging to element groups with f electron shell, metal organic salts belonging to element groups with f electron shell and metal inorganic salts belonging to element groups with f electron shell; a compound(C) selected among groups belonging to beta-diketones; a compound(D) selected from the group consisting of bidentate ligand nitrogen heterocycle and phosphine oxide wherein alkyl or phenyl is substituted; and a compound(E) selected from the organic group consisting of biphenyl, p-terphenyl, diphenyloxazole and fluorene, which absorb UV rays and transmit the absorbed energy to the compound(C) or (D).
Abstract:
본 발명은 무기 발광 소재의 제조 기술 및 또한 적색광 조사를 하는 광-변환 형광체와 기재 폴리머 소재를 이용한 온상 및 온실의 광-변환 농업용 다층(多層) 필름 제조 기술에 관한 것이다. 하기 분자식을 갖는 형광체는 표준 Y 2 O 2 S:Eu 0.06 소재와 비교하여 1.6 내지 2.4배 더 높은 조사 강도를 갖는다. (La 1-xyz Y x A y Me z +4 O) 2 S 1 (F -1 ) 2z 상기 식에서, x는 0.001 내지 0.2이고; y는 0.01 내지 0.2이며; z는 0.001 내지 0.005이며; 다수의 원소로부터의 활성제 A는 Eu +3 , Sm +3 , Gd +3 , Tb +3 , Re +4 중 Eu +3 를 포함하는 둘이상의 원소를 선택사용함(Re는 희토류 원소)이며; Me +4 는 Zr +4 및/또는 Hf +4 이다. 상기 소재의 제조 방법은 화학적으로 석출된 하이드로옥사이드 제조방법으로 구성되어 있고 이 하이드로옥사이드는 입자 크기가 0.05 내지 0.10 마이크론이고 200 내지 900℃의 온도에서 설파이드 및 플루오라이드와 반응시켜 만들며 이때 설파이드의 황은 산화가 S -2 이며 플루오라이드의 플루오린은 산화가 F -1 및/또는 (BF 4 ) -1 이다. 평균 입경 0.6 마이크론의 형광체 입자를 폴리에틸렌 및 이의 유도체에 분산시켜 3-층 폴리머 필름을 만들며 이 때 세박산(Sebacic acid)의 4급 아민을 기재로 하는 유기 광 안정제와 방무(防霧)제를 첨가제로 사용한다. 제안된 3-층 광-변환 농업용 필름을 사용한 菜蔬류, 漿果류 및 온실 재배 작물의 수확량은 지구상의 지리적 위치에 따라 35 내지 70% 증가된다. 광-변환 형광체, 온실, 농업용 필름, 수확량
Abstract:
A red light emitting phosphor is provided to ensure high spectrum radiation intensity and high photonic efficiency for transforming short-wave UV radiant rays into biologically active red light radiant rays. A red light emitting phosphor is based on an oxy-sulfide of a rare earth element Zr and/or Hf, and an activator. The phosphor is at least one selected from the group comprising oxy-sulfur-fluorides of La-Y-Zr, Hf having the following formula of (La_(1-x-y-z)Y_xA_yMe_z^(+4)O)_2 S_1(F^(-1))_2z, wherein x ranges from 0.001 to 0.2, y ranges from 0.01 to 0.2, z ranges from 0.001 to 0.005, the activator A from many elements is Sigma(TR^(+3) = Eu, Sm, Gd, Tb)+(TR^(+4)=Rr^(+4)), Re is a rare earth metal, and Me^(4+) is Zr^(4+) and/or Hf^(4+).
Abstract:
본 발명은 고분자 필름에 관한 것으로 특히 어린 싹 보호와 작물 성장을 촉진하는 그린하우스 필름 물질에 관한 것이다. 필름의 종류에는 비활성 필름, 열활성 필름, 광활성 필름 등이 있으며 일부 필름은 태양 광을 전환할 수 있으며 그린하우스 토양의 복사 원적외선을 그린하우스 내부로 재반사하여 보온성을 향상시킬 수 있다. 또한 본 발명은 광전환 필름에 관한 것으로서 기본 발광물질로 두 산화물 형광체 즉 산소-알루민산염(oxy-aluminate)과 산소-황화물(oxy-sulfide)을 혼합하여 사용한다. 한 산화물 형광체는 청색발광형광체(blue emitting phosphor)로서 SrO 2 nAl 2 O 3 Eu 2+ x Nd 3+ y Eu 3+ 0.01x (n=1 또는 2, 0.001<=x<=0.1, 0.01<=y<=0.2)의 일반식을 가지며 다른 산화물 형광체는 적색발광형광체(red emitting phosphor)로서 Y 2-pq O 2 SEu 3+ p Ti 4+ q (0.001<=p<=0.1, 0.01<=q<=0.2)의 일반식을 갖는다. 두 형광체는 Eu라는 같은 활성 중심을 가지고 있으며 산화 상태가 +2인 Eu는 blue 영역에서, 산화상태가 +3인 Eu는 red 영역에서 방출이 일어난다. Nd는 극소량이 +4의 산화상태를 가지며 이 산화상태에서 2차 활성제로 작용한다. Ce, Tb, Pr, Zr, Hf, Ge가 Nd 대신에 사용될 수 있으며 Sr 대신에 Ca 및 Ba가 사용될 수 있다. 필름의 첨가제는 이 두 형광체의 물리적인 혼합물이다. 본 발명의 복합 산화물 형광체를 그린하우스 필름에 적용하면 야간에 주간의 10~50%에 해당하는 잔광을 얻을 수 있다. 그린하우스, 광전환 필름, 복합 산화물 형광체, 잔광, phosphor
Abstract:
A method and an apparatus for heating and carbonizing organic substances are provided to save energy and floor space and to shorten time required for response and cooling by mixing small amount of microwave initiator with organic substances having low dielectric loss. An apparatus for carbonizing organic substances includes a magnetron head which is installed at a side of microwave generator to generate microwaves, a waveguide tube which is mounted at a side of the magnetron head to transfer microwave generated from the microwave generator, a reaction furnace, an outlet for gas, and an inlet for gas which are formed in the waveguide tube for implementing reaction in a gaseous environment, an absorption device which absorbs reflected microwaves, a first bending and a second bending which are formed to make the waveguide with C-shape, a dummy rod for preventing overheating of the magnetron head and a tuner for reducing reflected microwaves are placed consecutively in the waveguide, a furnace which is installed in between the first bending and the second bending, an inlet and an outlet for gas which are provided at each bending, a directional coupler which is placed in between an end of the wave guide and the second bending to attenuate incident microwaves and reflected microwaves, a device which is assembled to the directional coupler for measuring absorbed microwaves at the furnace to control electrical power supplied to the microwave generator, and a second dummy rod which absorbs reflected microwaves at the end of the waveguide.
Abstract:
An optically active inorganic additive for light-transforming greenhouse films is provided to light-transform the ultraviolet region of the optical spectrum into the spectrum region useful for plant growth. The light-transforming greenhouse films contain an optically active inorganic additive including one or two or more mixtures selected from 0.0001 to 0.2% by weight of compound(1), 0.0001 to 0.005% by weight of compound(2) and a light stabilizer. The compound(1) has the formula Y2-p-q-z(TRIII)p(TRIV)q(TRv)zO2S in which p=0.01 to 0.1, q=0 to 0.001, z=0 to 0.0002, TRIII=Eu, TRIV=Pr or sm, TRV=Pr or Tb and the compound(2) has the formula Y2-x-y(TRI)x(TRII)ySiO5 in which x=0.01 to 0.1, y=0 to 0.005, TRI=Ce, TRII=Nd or Tm.
Abstract:
본 발명은 제올라이트 막의 제조방법에 관한 것으로 보다 상세하게는 지지체에 제올라이트 분말을 첨착하고 과량의 물을 포함하는 실리케이트 용액과 반응시켜 제올라이트 결정을 만든 후 이의 결정층을 성장시켜 박막을 형성하는 제올라이트 막의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 제올라이트 막 제조방법은 종래 제올라이트 막의 제조에 있어서, 제올라이트 분말을 지지체에 첨착하는 단계와, 제올라이트 분말이 첨착된 지지체와 제올라이트 용액을 반응시키면서 회전시켜 지지체의 제올라이트 분말을 결정으로 형성시키고 이의 결정층을 성장시키는 제올라이트 결정화 단계를 포함한다.
Abstract:
본 발명은 고분자 필름에 관한 것으로 특히 어린 싹 보호와 작물 성장을 촉진하는 그린하우스 필름 물질에 관한 것이다. 필름의 종류에는 비활성 필름, 열활성 필름, 광활성 필름 등이 있으며 일부 필름은 태양 광을 전환할 수 있으며 그린하우스 토양의 복사 원적외선을 그린하우스 내부로 재반사하여 보온성을 향상시킬 수 있다. 또한 본 발명은 광전환 필름에 관한 것으로서 기본 발광물질로 두 산화물 phosphor 즉 oxy-aluminate와 oxy-sulfide를 혼합하여 사용한다. 한 산화물 phosphor는 blue emitting phosphor로서 SrO 2 nAl 2 O 3 Eu 2 + x Nd 3 + y Eu 3 + 0.01x (n=1 또는 2, x=0.001-0.1, y=0.01-0.2)의 일반식을 가지며 다른 산화물 phosphor는 red emitting phosphor로서 Y 2 -p- q O 2 SEu 3 + p Ti 4 + q (p=0.001-0.1, q=0.01-0.2)의 일반식을 갖는다. 두 phosphor는 Eu라는 같은 활성 중심을 가지고 있으며 산화 상태가 +2인 Eu는 blue 영역에서, 산화상태가 +3인 Eu는 red 영역에서 방출이 일어난다. Nd는 극소량이 +4의 산화상태를 가지며 이 산화상태에서 2차 활성제로 작용한다. Ce, Tb, Pr, Zr, Hf, Ge가 Nd 대신에 사용될 수 있으며 Sr 대신에 Ca 및 Ba가 사용될 수 있다. 필름의 첨가제는 이 두 phosphor의 물리적인 혼합물이다. 본 발명의 복합 산화물 phosphor를 그린하우스 필름에 적용하면 야간의 10-50%에 해당하는 잔광을 얻을 수 있다.
Abstract:
본 발명은 고효율 매립지 가스 분리·정제용 탄소분자체 제조방법에 관한 것으로, 그 목적은 기존 야자탄에 비해 원료비가 저렴한 유연탄을 원료로 하여 분쇄 후 전처리, 제립, 건조, 탄화 및 활성화 공정을 거치고 추가적으로 특정 유기 물질을 통해 변형시킴으로써 세공경을 0.3∼0.6nm로 일정하게 하여 이산화탄소와 메탄가스를 분리, 정제시켜 열량이 높은 메탄가스를 에너지로 활용하기 위한 저가의 탄소분자체 제조방법을 제공하는데 있다. 본 발명의 구성은 유연탄을 분쇄한 후 석탄 분말에 공기를 투입하여 전처리하는 단계와; 접착제와 혼합 후 사출시켜 길이 2∼10mm, 직경 2~5mm 인 실린더형 탄소성형체를 만드는 단계와; 탄소성형체를 건조기에서 건조한 후, 실린더 형태의 탄소성형체를 금속염 용액에서 함침시키는 단계와; 탄화로에서 병류의 질소 가스분위기에서 실린더형 탄화시료를 제조하는 단계와; 실린더형 탄화 시료를 재차 탄화로에서 추가적으로 열처리시켜서 병류의 질소와 수증기 및 이산화탄소 중에서 선택된 가스를 사용하여 활성화 시료를 제조하는 단계와; 하이드로카본 계열의 변형제를 투입하여 변형시켜 세공경이 0.3∼0.6nm 크기인 탄소 분자체를 제조하는 방법을 특징으로 한다.