Sb가 도핑된 MnTe계 열전재료 및 그 제조방법
    101.
    发明授权
    Sb가 도핑된 MnTe계 열전재료 및 그 제조방법 有权
    掺杂Sb的MnTe热电材料及其制造方法

    公开(公告)号:KR101323321B1

    公开(公告)日:2013-10-29

    申请号:KR1020120013559

    申请日:2012-02-10

    Abstract: 본 발명은 Sb가 도핑된 Sb가 MnTe계 열전재료 및 그 제조방법에 관한 것으로, Sb가 도핑된 MnTe계 열전재료에 있어서, Mn
    1
    -
    x Sb
    x Te 화합물의 조성을 가지며, 여기서 0.01≤x≤0.2인 것을 특징으로 하는 Sb가 도핑된 MnTe계
    열전재료를 기술적 요지로 한다. 그리고 본 발명은 Sb, Mn 및 Te를 조성비에 맞게 각각 칭량하여 진공상태의 앰플에 장입하여 용융시키는 제1단계와; 상기 용융된 원료를 급냉시켜 잉곳을 제조하는 제2단계와; 상기 잉곳을 파쇄하여 Mn
    1
    -
    x Sb
    x Te(0.01≤x≤0.2) 분말을 제조하는 제3단계와; 상기 Mn
    1
    -
    x Sb
    x Te(0.01≤x≤0.2) 분말을 소결하여 열간 프레스 또는 방전 플라즈마 소결 공정 후 와이어 컷팅하여 Sb가 도핑된 MnTe계 열전재료를 제조하는 제4단계를 포함하여 이루어지는 Sb가 도핑된 MnTe계 열전재료의 제조방법을 또한 기술적 요지로 한다. 이에 따라, Sb를 도핑하여 소정의 급냉 과정 및 열간 프레스 또는 방전 플라즈마 소결 과정을 거침으로써 MnTe에 Sb가 일정량 도핑되도록 하여 그 열전특성을 향상시켜 성능이 우수한 열전재료로 사용이 가능하다는 이점이 있다.

    Ag 및 Sb가 도핑된 GeTe계 열전재료 및 그 제조방법
    102.
    发明授权
    Ag 및 Sb가 도핑된 GeTe계 열전재료 및 그 제조방법 有权
    掺杂Ag和Sb的GeTe热电材料及其制造方法

    公开(公告)号:KR101323320B1

    公开(公告)日:2013-10-29

    申请号:KR1020120013553

    申请日:2012-02-10

    Abstract: 본 발명은 Ag 및 Sb가 도핑된 GeTe
    열전재료 및 그 제조방법에 관한 것으로, Sb 및 Ag가 도핑된 GeTe계 열전재료에 있어서, (Ge
    1
    -x-
    y Sb
    y Ag
    x )Te 화합물의 조성을 가지며, 여기서 0.01≤x≤0.1, 0.01≤y≤0.15 인 Ag 및 Sb가 도핑된 GeTe
    열전재료를 기술적 요지로 한다. 그리고 본 발명은 Sb, Ag, Ge 및 Te를 조성비에 맞게 각각 칭량하여 진공상태의 앰플에 장입하여 용융시키는 제1단계와; 상기 용융된 원료를 급냉시켜 잉곳을 제조하는 제2단계와; 상기 잉곳을 파쇄하여 (Ge
    1
    -x-
    y Sb
    y Ag
    x )Te(0.01≤x≤0.1, 0.01≤y≤0.15) 분말을 제조하는 제3단계와; 상기 (Ge
    1
    -x-
    y Sb
    y Ag
    x )Te(0.01≤x≤0.1, 0.01≤y≤0.15) 분말을 소결하여 열간 프레스 또는 방전 플라즈마 소결 공정 후 와이어 컷팅하여 Sb와 Ag가 도핑된 GeTe계 열전재료를 제조하는 제4단계를 포함하여 이루어지는 Ag 및 Sb가 도핑된 GeTe계 열전재료의 제조방법을 기술적 요지로 한다. 이에 따라, Ag 및 Sb를 도핑하여 소정의 급냉 과정 및 열간 프레스 또는 방전 플라즈마 소결 과정을 거침으로써 GeTe에 Ag 및 Sb가 일정량 도핑되도록 하여 그 열전특성을 향상시켜 성능이 우수한 열전재료로 사용이 가능하다는 이점이 있다.

    하이드레이트를 이용한 열전발전시스템
    103.
    发明授权
    하이드레이트를 이용한 열전발전시스템 有权
    具有水力发电的热电发电系统

    公开(公告)号:KR101323317B1

    公开(公告)日:2013-10-29

    申请号:KR1020120092592

    申请日:2012-08-23

    CPC classification number: H02N11/002 H01L35/28 Y10S257/93

    Abstract: PURPOSE: A thermoelectric power-generating system using hydrate transmits heat to all the high temperature part and the low temperature part of a thermoelectric module, maximizing the thermoelectric effect. CONSTITUTION: A thermoelectric module (100) forms a high temperature part and a low temperature part A burning tank (200) delivers the heat of the hydrate to the high temperature part. A circulating pipe (300) air-cools water and gas. The water and gas are generated when combusting the hydrate. A hygroscopic agent (400) supplies a refrigerant to the low temperature part.

    Abstract translation: 目的:使用水合物的热电发电系统将热量传递给热电模块的所有高温部分和低温部分,从而最大限度地发挥热电效应。 构成:热电模块(100)形成高温部分,低温部分A燃烧罐(200)将水合物的热量传递到高温部分。 循环管道(300)对水和气体进行空气冷却。 水和气体在燃烧水合物时产生。 吸湿剂(400)向低温部件供应制冷剂。

    Mn이 도핑된 Zn₄Sb₃계 열전재료의 제조방법 및 그 열전재료
    104.
    发明公开
    Mn이 도핑된 Zn₄Sb₃계 열전재료의 제조방법 및 그 열전재료 无效
    具有MN和热电材料的ZN4SB3热电材料的制造方法

    公开(公告)号:KR1020130098605A

    公开(公告)日:2013-09-05

    申请号:KR1020120020242

    申请日:2012-02-28

    CPC classification number: H01L35/18 C01G30/02 C01P2002/54 C01P2006/32

    Abstract: PURPOSE: A method for manufacturing a Zn4Sb3 thermoelectric material doped with Mn and the thermoelectric material are provided to improve thermoelectric performance over a room temperature by adding doping materials to the Zn4Sb3 thermoelectric material. CONSTITUTION: Zn, Mn, and Sb are weighed according to a composition ratio of Zn4-xMnxSb3 and are inputted and melted in a vacuum ample. A melting process is performed between 900 and 1000 degrees centigrade for 5 to 48 hours. An ingot is made by quenching the melted material. Zn4-xMnxSb3 powder is made by crushing the ingot. A Zn4Sb3 thermoelectric material doped with Mn is made by cutting the Zn4-xMnxSb3 powder after a hot press sintered process.

    Abstract translation: 目的:通过向Zn4Sb3热电材料添加掺杂材料,提供了一种用于制造掺杂有Mn和热电材料的Zn4Sb3热电材料的方法,以提高室温下的热电性能。 构成:根据Zn4-xMnxSb3的组成比称量Zn,Mn和Sb,并在真空中输入并熔融。 熔化过程在900至1000摄氏度之间进行5至48小时。 通过淬火熔化的材料制成锭。 Zn4-xMnxSb3粉末是通过粉碎锭子制成的。 掺杂有Mn的Zn4Sb3热电材料通过在热压烧结工艺之后切割Zn4-xMnxSb3粉末而制成。

    희토류 원소가 첨가된 AgSbTe₂계 열전재료의 제조방법
    105.
    发明授权
    희토류 원소가 첨가된 AgSbTe₂계 열전재료의 제조방법 失效
    在热电材料中稀土掺杂AgSbTe2矩阵的嵌入式纳米点的制造工艺

    公开(公告)号:KR101296813B1

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:KR1020110147470

    申请日:2011-12-30

    Abstract: 본 발명은 희토류 원소가 첨가된 AgSbTe
    2 계 열전재료의 제조방법에 관한 것으로, AgSbTe
    2 계 열전재료에 희토류 원소를 도핑재로 0.01~1 중량비로 첨가하고, 진공상태의 앰플에 장입하여 용융시키는 제1단계와; 상기 용융된 원료를 급냉시켜 잉곳을 제조하는 제2단계와; 상기 잉곳을 파쇄하여 도핑재가 첨가된 AgSbTe
    2 분말을 제조하는 제3단계와; 상기 도핑재가 첨가된 AgSbTe
    2
    분말을 열간 프레스 하는 제4단계와; 상기 제4단계를 거친 도핑재가 첨가된 AgSbTe
    2 를 200℃ 내지 500℃의 온도에서 열처리하는 제5단계와; 상기 제5단계를 거친 도핑재가 첨가된 AgSbTe
    2 를 급냉한 후, 컷팅시키는 제6단계;를 포함하여 구성되는 희토류 원소가 첨가된 AgSbTe
    2 계 열전재료의 제조방법을 기술적 요지로 한다. 이에 따라, AgSbTe
    2 계 열전 재료에 희토류 원소를 도핑재로 0.01~1 중량비로 첨가하여 열처리공정을 통하여 열전재료 매트릭스에 나노돗의 균일한 형성 및 나노비정질상의 형성으로 인해, 열전성능이 향상되어 열전발전 및 열전냉각 분야에서 열전재료로써 사용될 수 있는 이점이 있다.

    희토류 원소가 첨가된 AgSbTe₂계 열전재료의 제조방법
    106.
    发明公开
    희토류 원소가 첨가된 AgSbTe₂계 열전재료의 제조방법 失效
    嵌入式纳米ZnO在热电材料中的稀土AgSBTe_2基体的制备工艺

    公开(公告)号:KR1020130078493A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:KR1020110147470

    申请日:2011-12-30

    CPC classification number: H01L35/14 H01L35/16 H01L35/18 H01L35/34

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of an AgSbTe 2 type thermal conduction material is provided to improve a thermal conduction property by equally forming nanomaterials. CONSTITUTION: A rare earth type element is inserted into the ample of a vacuum condition. The doping material of 0.01-1 weight is added to the element. The element is fused. The fused raw-material is rapidly cooled. Ingot is manufactured by the rapid cool.

    Abstract translation: 目的:提供AgSbTe 2型导热材料的制造方法,以通过形成纳米材料来提高导热性能。 构成:将稀土类元素插入到真空状态。 将0.01-1重量的掺杂材料加入到元件中。 元素融合。 熔融原料快速冷却。 锭是由快速制造的。

    Ag 첨가를 기본으로 하는 SbTe계 열전재료 및 그 제조방법
    107.
    发明公开
    Ag 첨가를 기본으로 하는 SbTe계 열전재료 및 그 제조방법 有权
    稀土元素的制备方法添加AGSBTE2热电材料及其热电材料

    公开(公告)号:KR1020120037760A

    公开(公告)日:2012-04-20

    申请号:KR1020100099409

    申请日:2010-10-12

    Abstract: PURPOSE: A SbTe based thermoelectric material adding a thermoelectric property and a manufacturing method thereof are provided to improve figure of merit by increasing a Seeback coefficient. CONSTITUTION: RE(Rare Earth element), Ag, Sb, and Te are injected to a vacuum ample and is melted. An ingot is made by rapidly cooling the melt materials. AgSbTe2-RE powder is made by grinding the ingot. The AgSbTe2-RE powder is cut after a thermal press or discharge plasma sintering process. The AgSbTe2-RE is thermally processed at 620 to 875K.

    Abstract translation: 目的:提供一种添加热电性能的SbTe基热电材料及其制造方法,以通过增加Seeback系数来提高品质因数。 构成:将RE(稀土元素),Ag,Sb和Te注入真空充满并熔化。 通过快速冷却熔体材料制成锭。 AgSbTe2-RE粉末是通过研磨锭制成的。 AgSbTe2-RE粉末在热压或放电等离子烧结工艺后切割。 AgSbTe2-RE在620至875K下进行热处理。

    급속 응고 공정에 의한 AgSbTe₂ 열전재료의 나노 분말 제조방법
    108.
    发明公开
    급속 응고 공정에 의한 AgSbTe₂ 열전재료의 나노 분말 제조방법 有权
    AGSBTE2热电材料纳米粉末的制备方法

    公开(公告)号:KR1020110121263A

    公开(公告)日:2011-11-07

    申请号:KR1020100040781

    申请日:2010-04-30

    Abstract: PURPOSE: A method for manufacturing the nano powder of a silver antimony telluride(AgSbTe_2)-based thermoelectric material is provided to rapidly pulverize rapidly solidified ribbon phase materials in a short period of time and to obtain nano-scale amorphous powder with uniform particle sizes. CONSTITUTION: A method for manufacturing the nano powder of a AgSbTe_2-based thermoelectric material includes the following: Silver, antimony, and telluride are measured according to a composition ratio and are introduced into a quartz tube under an inert atmosphere. The quartz tube is installed in the vacuum chamber of a rapid solidifying unit equipped with a high speed rotating wheel. The vacuum chamber is exhausted, and inert gas is supplied into the vacuum chamber to be controlled under a constant pressure. The high speed rotating wheel of the rapid solidifying unit rotates. The introduced materials are prepared in a liquid state through a high-frequency induction melting operation. The melted materials are sprayed and rapidly cooled. The cooled materials are pulverized.

    Abstract translation: 目的:提供一种制备银碲化锑(AgSbTe_2)的热电材料的纳米粉末的方法,用于在短时间内快速粉碎快速凝固的带状材料,并获得具有均匀粒径的纳米级无定形粉末。 构成:用于制造AgSbTe_2基热电材料的纳米粉末的方法包括:根据组成比测量银,锑和碲化物,并在惰性气氛下引入石英管中。 石英管安装在配备有高速旋转轮的快速凝固单元的真空室中。 真空室被排出,惰性气体被供给到真空室中以在恒定压力下进行控制。 快速凝固单元的高速旋转轮旋转。 引入的材料通过高频感应熔化操作以液态制备。 将熔化的材料喷雾并快速冷却。 将冷却的材料粉碎。

    요철 기판을 사용한 열전모듈 및 그 제조방법
    109.
    发明公开
    요철 기판을 사용한 열전모듈 및 그 제조방법 无效
    使用基板的热电模块具有导通和抑制

    公开(公告)号:KR1020100025067A

    公开(公告)日:2010-03-09

    申请号:KR1020080083680

    申请日:2008-08-27

    CPC classification number: H01L35/32 H01L35/02 H01L35/14 H01L35/34

    Abstract: PURPOSE: A thermoelectric module with a concavo-convex substrate and a method for manufacturing the same are provided to improve the efficiency of the thermoelectric module by forming a concavo-convex part on a substrate and reducing the height of a thermoelectric element. CONSTITUTION: An upper concavo-convex part(111) and a lower concavo-convex part(121) are respectively formed on the one side of an upper substrate(110) and a lower substrate(120). The concavo-convex parts are formed to be crossed each other. The p-type and the n-type elements of a thermoelectric element(130) are formed on the upper and the lower concavo-convex parts. The assembly stability of the p-type and the n-type thermoelectric elements are secured. A junction electrode layer(140) is formed on the upper side of the concavo-convex parts. The junction electrode layer mechanically combines the concavo-convex parts and the thermoelectric elements.

    Abstract translation: 目的:提供一种具有凹凸基板的热电模块及其制造方法,以通过在基板上形成凹凸部并降低热电元件的高度来提高热电模块的效率。 构成:在上基板(110)和下基板(120)的一侧上分别形成有上凹部(111)和下凹凸部(121)。 凹凸部形成为彼此交叉。 热电元件(130)的p型和n型元件形成在上部和下部凹凸部分上。 确保了p型和n型热电元件的组装稳定性。 在凹凸部的上侧形成有接合电极层(140)。 结电极层机械地组合凹凸部分和热电元件。

    센서 및 액추에이터용 비납계 압전 세라믹 조성물 및 그제조방법
    110.
    发明公开
    센서 및 액추에이터용 비납계 압전 세라믹 조성물 및 그제조방법 有权
    用于传感器和执行器的无铅压电陶瓷的组成及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020090010446A

    公开(公告)日:2009-01-30

    申请号:KR1020070073550

    申请日:2007-07-23

    CPC classification number: H01L41/1873 H01L41/09 H01L41/113 H01L41/43

    Abstract: The lead-free piezoelectric ceramic composition for sensor and actuator and manufacturing method thereof are provided to achieve excellent piezoelectric characteristic and to manufacture the high reliability piezoelectric parts. The lead-free piezoelectric ceramic composition for sensor and actuator comprises the mixture of LiTaO3, (Na0.5K0.5) TaO3, and (Na0.5K0.5) NbO3. The composition has xLiTaO3 - y(Na0.5K0.5)TaO3 - 0.8(Na0.5K0.5)NbO3 + a mol% Li2O. Here, 0

    Abstract translation: 提供用于传感器和致动器的无铅压电陶瓷组合物及其制造方法,以实现优异的压电特性并制造高可靠性的压电部件。 用于传感器和致动器的无铅压电陶瓷组合物包括LiTaO3(Na0.5K0.5)TaO3和(Na0.5K0.5)NbO3的混合物。 该组合物具有xLiTaO3-y(Na0.5K0.5)TaO3-0.8(Na0.5K0.5)NbO3 + a mol%Li2O。 这里,0

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