스피넬 바나데이트 물질의 제조방법
    11.
    发明授权
    스피넬 바나데이트 물질의 제조방법 有权
    旋转材料的方法

    公开(公告)号:KR101132436B1

    公开(公告)日:2012-03-30

    申请号:KR1020100016568

    申请日:2010-02-24

    Inventor: 김철성 김우철

    Abstract: 본 발명은 스피넬 바나데이트 물질의 제조방법에 관한 것으로서, 특히 더욱 상세하게는 본 발명은 이중의 이력곡선 안에서 0의 자기장(zero field)에서 다른 부호를 가지는 자화의 네가지 값의 결과를 갖는 유전상수(ε)의 메모리 효과를 나타내고, x-선 회절도에서 Fe
    2+ 이온은 A 자리(사면체 자리), V
    3+ 이온은 B 자리(팔면체자리)에 각각 위치하는 전형적인 FeV
    2 O
    4 의 입방 정스피넬 구조를 나타내며, 자화곡선에서 FeV
    2 O
    4 분말 물질의 N온도가 ZFC와 FC 곡선 사이에 큰 불가역 현상이 관찰되는 준강자성 특성을 보여주고 있고 109 K 근처에서 자화가 사라지는 N온도와 일치하며, FeV
    2 O
    4 의 물질에서 메모리 효과를 나타내는 현상이 자기이력곡선으로부터 자기장에서 자화가 갑자기 크게 증가하는(Jump) 현상으로 관찰되었으며, 109 K에서의 뫼스바우어 분광 스펙트럼에서 2-line의 형태를 보이며 이 온도가 N온도로 측정한 자기이력곡선의 결과와 같고, 초미세 자기장의 크기는 보통의 자성물질에서 흔히 볼 수 있는 0 K 근방에서 최대치가 되고 온도증가와 더불어 계속 감소하여 N온도에서 0이 되는 온도의존성과는 전혀 다른 전형적인 FeV
    2 O
    4 의 물질에서 볼 수 있는 현상이 나타나는 효과가 있다.

    진동시료자력계에 사용되는 온도조절장치
    12.
    发明授权
    진동시료자력계에 사용되는 온도조절장치 有权
    使用振动样品磁力计进行温度控制的装置

    公开(公告)号:KR101077672B1

    公开(公告)日:2011-10-27

    申请号:KR1020100068240

    申请日:2010-07-15

    CPC classification number: G01R33/007 G01R33/12

    Abstract: 본 발명은 진동시료자력계에 사용되는 온도조절장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 고가의 액체 헬륨 대신에 냉동기를 통해 진공용기 내의 시료홀더를 냉각하고 온도센서와 히터를 장착하여, 온도를 조절함으로써, 누구든지 쉽고 간단하게 시료의 온도를 4 K부터 325 K까지 변화를 줄 수 있고, 냉동기의 콜드헤드에 부착되어 시료를 냉각시켜주는 안쪽 튜브로 베릴륨동 튜브를 사용함으로써, 온도의 변화에 따라 자속의 흐름에 영향이 적음은 물론 열전달이 좋으며, 안쪽 튜브의 위쪽 부분인 히터에서부터는 위쪽으로 얕은 스테인리스 튜브를 열 접합하여 사용함으로써, 열전달에 의한 열손실을 적게 할 수 있고, 안쪽 튜브의 아래 부분은 무산소 동관을 사용함으로써, 열전달이 잘 되며, 온도조절장치의 냉동기를 사용하기 때문에 기존의 액체헬륨을 사용하는 장치와 비교하여 액체헬륨소모에 따른 비용손실이 없고, 냉동기의 성능을 최대로 이용하여 시료의 온도를 최저로 만들고 유지시키기 위해 진공용기와 복사실드, 안쪽튜브가 장착됨으로써, 외부 열 침입을 차단하면서도 시료에서 발생되는 자속의 흐름을 방해하는 요소를 줄일 수 있으며, 냉동기를 동작시키는 헬륨 콤프레셔의 스위치를 동작시켜 4 K까지 간단하게 온도를 내리고, 온도조절용 히터를 사용하여 10mK이하로 정밀하게 온도를 조절하면서 온도변화에 따른 자기모멘트 쉽게 얻을 수 있는 효과가 있다.

    뫼스바우어 분광법을 이용한 도자기색체의 분석방법
    13.
    发明公开
    뫼스바우어 분광법을 이용한 도자기색체의 분석방법 有权
    使用MOSSBAUER光谱分析色彩的分析方法

    公开(公告)号:KR1020100035207A

    公开(公告)日:2010-04-05

    申请号:KR1020080094425

    申请日:2008-09-26

    Inventor: 김철성

    Abstract: PURPOSE: An analysis method of pottery color using Mossbauer spectroscopy is provided to grasp exact information on unique color of pottery by analyzing the contents of the iron oxides, ion state, and magnetization according to electromagnetic interaction. CONSTITUTION: An analysis method of pottery color using Mossbauer spectroscopy comprises following steps. Which of form among feO form, fe2O3 form, feO+Fe2O3 form, fe3O4 form is iron oxide inside porcelain solution using Mossbauer spectroscopy. The value of the ultrafine magnetic field is grasped using a Zeeman effect on a nuclear level and 6-8 linear spectrums are calculated according to selectivity if there is the value of the ultrafine magnetic field.

    Abstract translation: 目的:通过使用莫斯鲍尔光谱法分析陶器色彩分析方法,通过分析铁氧化物的含量,离子状态和磁化根据电磁相互作用来掌握陶瓷独特颜色的准确信息。 构成:使用莫斯鲍尔光谱的陶器分析方法包括以下步骤。 feO形式,Fe2O3形式,FeO + Fe2O3形式,fe3O4形式中的哪一种形式是使用Mossbauer光谱法在瓷溶液中的氧化铁。 使用塞曼效应在核级上掌握超细磁场的值,并且如果存在超细磁场的值,则根据选择性计算6-8线性光谱。

    양성자 주입에 따른 자성반도체 물질의 자성제어 방법
    14.
    发明公开
    양성자 주입에 따른 자성반도체 물질의 자성제어 방법 有权
    磁性半导体器件的磁控制方法

    公开(公告)号:KR1020080095610A

    公开(公告)日:2008-10-29

    申请号:KR1020070040336

    申请日:2007-04-25

    CPC classification number: H01L43/12 H01L43/02 H01L43/10

    Abstract: A magnetic control method of the magnetic semiconductor matter by injecting a proton is provided to improve a magnetic property without changing the crystal structure of TiO2 added with a very small amount of Fe. A magnetic control method of the magnetic semiconductor matter by injecting a proton comprises; ;generating hydrogen ions(H+, H-) for plasma; accelerating H+ ions in a chamber; selecting proton beam of 25~35 MeV through a decelerating device consisting of Al; determining a suitable distance using SRIM 2004 program to identify the effect of injecting proton into a sample and minimizing an amount of current and intensity of proton beam; irradiating the proton beam of 6~7 MeV and lowering the current of 15~25 nA on the sample to 1~10 pc unit area per time; monitoring the intensity of proton beam and amount of current by a monitor.

    Abstract translation: 提供通过注入质子的磁性半导体物质的磁控制方法来改善磁性,而不改变添加有非常少量的Fe的TiO 2的晶体结构。 通过注入质子的磁性半导体物质的磁控制方法包括: ;产生等离子体的氢离子(H +,H-); 加速室内的H +离子; 通过由Al组成的减速装置选择25〜35MeV的质子束; 使用SRIM 2004程序确定合适的距离以识别将质子注入到样品中并且最小化质子束的电流和强度的量的影响; 照射6〜7MeV的质子束,将样品上15〜25nA的电流降低至每次1〜10 pc单位面积; 通过监视器监测质子束的强度和电流量。

    뫼스바우어 분광법을 이용한 도자기 색도의 소성분위기 조건결정에 따른 청자 제조방법
    16.
    发明公开
    뫼스바우어 분광법을 이용한 도자기 색도의 소성분위기 조건결정에 따른 청자 제조방법 有权
    采用MSPECTROSCOPY的塑料色泽条件决定色素的制备方法

    公开(公告)号:KR1020140004338A

    公开(公告)日:2014-01-13

    申请号:KR1020120071663

    申请日:2012-07-02

    CPC classification number: C04B33/24 C04B33/34 C04B41/86

    Abstract: The present invention relates to a method for manufacturing celadon using Mossbauer spectroscopy according to decisions on plasticity atmosphere conditions of pottery chromacity and, more specifically, to a method for manufacturing celadon using Mossbauer spectroscopy according to decisions on plasticity atmosphere conditions of pottery chromacity which: measures quantitative ionic valency of Fe ions on a ceramic glaze layer using the Mossbauer spectroscopy having 10^-12eV of accuracy in order to decide accurate ion ratio of the Fe metals in Fe^2+ and Fe^3+ produced by reduction reaction of a ceramic glaze layer during a high temperature reduction firing process; gives accurate reduction intensity of the celadon by quantitavely suggesting the reduction intensity according to the amount of LPG gas which is reduction firing gas; quantitavely suggests a decision method of the reduction firing condition which manufactures according to celadon green of the celadon by measuring data of chromacity (L*,a*,b*) of the glaze layer according to the firing reduction condition of the pottery and suggesting quantitative reduction firing condition of the Fe ionic valency and the chromacity; quantitatively controls the Fe ionic valency through reduction firing condition adjustment by a manufacturer; and manufactures desired colored celadon. [Reference numerals] (AA) Step of primary heating white porcelain testing piece in furnace while increasing 3°C per minute from room temperature to 900°C; (BB) Step of cooling the primarily heated white porcelain testing piece from 900°C to room temperature after maintaining at 900°C for one hour; (CC) Step of mixing glaze with the cooled white porcelain testing piece and coating the white porcelain testing piece with the glaze with a density of 1-2 g/cc; (DD) Step of secondary heating the glaze coated white porcelain while increasing 3°C per minute from room temperature to 900°C in the furnace; (EE) Step of tertiary heating the secondarily heated white porcelain while increasing 1°C per minute from 900°C to 1260°C in the furnace which supplies 0-35L/min of LPG gas which is reduction gas and 7L/min of air; (FF) Step of cooling the tertiarily heated white porcelain from 1260°C to room temperature after maintaining at 1260°C for one hour

    Abstract translation: 本发明涉及一种使用莫斯鲍尔光谱法根据陶瓷色度的可塑性气氛条件的决定制造青瓷的方法,更具体地说,涉及使用莫斯鲍尔光谱法根据陶瓷色度的可塑性气氛条件决定制造青瓷的方法: 使用具有10 ^ 12eV精度的Mossbauer光谱法测定陶瓷釉层上的Fe离子的定量离子价态,以便确定由陶瓷的还原反应产生的Fe 2+和Fe 3+中的Fe金属的精确离子比 在高温降温烧制过程中的釉层; 通过定量提示根据作为还原燃烧气体的LPG气体的量的还原强度,给出了青瓷的精确还原强度; 定量地提出了根据陶瓷的烧制还原条件测量釉层的色度数据(L *,a *,b *),根据陶瓷的青瓷青色制造的还原烧制条件的决定方法,并提出定量 Fe离子价和还原烧成条件; 通过制造商的还原烧制条件定量控制Fe离子价态; 并制造所需的彩色青瓷。 (标号)(AA)炉中一次加热白瓷试验片的步骤,同时每分钟从室温升至900℃; (BB)在900℃保持1小时后,将初步加热的白瓷测试件从900℃冷却至室温的步骤; (CC)将釉料与冷却的白瓷测试片混合,并用釉料以1-2g / cc的密度涂覆白瓷测试片; (DD)在炉中二次加热釉料白瓷,同时每分钟从室温升温至900℃; (EE)在炉中提供0-35L / min的LPG气体,其为还原气体和7L / min空气的炉中,从900℃至1260℃每分钟从1℃提高1℃的三次加热二次加热白瓷的步骤 ; (FF)在1260℃保持1小时后,将一次加热的白瓷从1260℃冷却至室温的步骤

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