Abstract:
상온 상압에서의 진공자외선램프를 이용하여 기체상에서 코팅된 붕소 나노입자를 제조하는 장치 및 방법에 관한 것으로, 작동 유체에 의한 코어 물질을 발생시키는 코어 물질 발생부, 작동 유체에 의해 쉘 물질 전구체를 발생시키는 쉘 물질 전구체 발생부, 상기 쉘 물질 전구체 발생부와 상기 코어 물질 발생부로부터 유입된 쉘 물질 전구체와 코어 물질로 코어-쉘 나노입자를 형성하는 입자코팅 반응부, 상기 입자코팅 반응부로부터 생성된 코어-쉘 나노입자를 포집하는 입자 포집기 및 상기 입자코팅 반응부에 VUV를 조사하는 VUV 조사장치를 포함하고, 상기 코어 물질은 붕소 입자인 구성을 마련한다. 상기와 같은 코팅된 붕소 나노입자의 제조장치 및 제조방법 이용하는 것에 의해, 붕소 입자를 물과 반응하지 않는 쉘 물질로 코팅하고 이를 원전 냉각계통에 적용하여 붕산을 형성하지 않도록 하여 냉각계통의 pH 제어를 훨씬 수월히 하고 운전성 향상을 마련할 수 있다는 효과가 얻어진다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing device of a gas phase hollow nanoparticle is provided to manufacture the gas phase hollow nanoparticle by using an irradiation of an electron beam at normal temperature and pressure with comprising a shell material precursor generator, a nonmetallic template material generator, and a hollow particle reactor. CONSTITUTION: A manufacturing device of a gas phase hollow nanoparticle comprises a shell material precursor generating part (10); a template material generating part (20); a hollow particle reacting part (30); a particle collector (40); and the electron beam radiating device (50). The shell material precursor generating part generates the shell material precursor through a working fluid. The template material generating part generates the template material according to the working fluid. The hollow particle reacting part produces the hollow nanoparticle with the shell material precursor and the template material which are flowed in from the shell material precursor generating part and the template material generating part. The particle collector collects the hollow nanoparticle which is produced from the hollow particle reacting part. The electron beam radiating device irradiates the electronic beam in the hollow particle reacting part. The template material is the nonmetal. [Reference numerals] (32) Hollow particle reactor; (40) Particle collector; (50) Electron beam radiating device; (AA,CC) Operating fluid; (BB) Carrier gas
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing device of gas phase core-shell nanoparticles and a manufacturing method thereof are provided to facilitate manufacturing of core-shell nanoparticles by irradiating electronic beam at room temperature and atmospheric pressure by equipping a shell material precursor generator, a core material generator, and a particle coating reactor. CONSTITUTION: A manufacturing device of gas phase core-shell nanoparticles comprises a shell material precursor generating unit (10), a core material generating unit (20), a particle coating reactive part (30), a particle collector (40), and an electron beam radiating apparatus (50). The shell material precursor generating unit generates shell material precursor by working fluid. The core material generating unit generates core materials by working fluid. The particle coating reactive part forms core-shell nanoparticles by using shell material precursor and core materials flowed in from the shell material precursor generating unit and the core material generating unit. The particle collector collects core-shell nanoparticles manufactured from the particle coating reactive part. The electronic beam radiating apparatus irradiates electronic beam on the particle coating reactive part. The generation of shell material precursor vapor, core nanoparticles, decomposition of the shell material precursor and formation of the core-shell nanoparticles are performed by the working fluid at normal temperature and atmospheric pressure. [Reference numerals] (32) Particle coating reactor; (40) Particle collector; (AA) Electronic beam radiating apparatus; (BB,DD) Working fluid; (CC) Carrier gas
Abstract:
본 발명의 나노입자 코팅장치는 코어물질을 증발, 응집시켜 구상의 코어물질 입자를 발생시키는 코어입자 발생기; 상기 코어입자 발생기로부터 유입되는 코어물질 입자에 쉘물질을 코팅하는 입자코팅 반응기; 및 상기 입자코팅 반응기 내의 압력을 저압으로 유지하는 수단인 진공펌프;를 포함하는 나노입자 코팅장치에 있어서, 상기 코어입자 발생기와 입자코팅 반응기 사이에 압력분리 수단을 구비한 것을 특징으로 한다. 본 발명의 나노입자 코팅장치는 코어입자 제조기와 입자코팅 반응기의 사이에 압력 분리 수단을 구비하여, 양자의 압력을 분리함으로써 서로 다른 압력 범위에서 운용할 수 있으면서, 저압 입자코팅 공정에서 코어입자에 코팅되는 코팅두께의 실시간 제어가 가능하다.
Abstract:
PURPOSE: A nanoparticle coating device capable of controlling coating thickness in real-time during low pressure particle coating, a manufacturing method of core-shell nanoparticle using the same and a measuring method of coating thickness are provided to generate core particles and to coat a core material with a shell material under separated pressures. CONSTITUTION: A nanoparticle coating device(100) comprises a core particle generator(110), a particle coating reactor(120), and a vacuum pump(130). The core particle generator evaporates and condenses the core material and generates spherical core materials. The particle coating reactor coats the core material particle flowed in from the core particle generator with shell materials. The vacuum pump maintains the pressure inside the particle coating reactor as low. The nanoparticle coating device comprises a pressure separating tool(140) between the core particle generator and the particle coating reactor. A manufacturing method of the core-shell nanoparticles comprises the following steps: generating core particles from the core particle generator; and coating the core particle with the shell materials.
Abstract:
비교적 긴 나노 와이어 입자에 대해 파쇄시간을 조절하여 평균 크기와 길이 분포를 제어할 수 있는 나노 와이어의 처리장치 및 처리방법에 관한 것으로, 용액과 나노 와이어가 내장된 용기, 상기 용액에 초음파를 인가하는 초음파 파쇄기, 상기 초음파 파쇄기에서의 인가 시간 또는 출력을 제어하는 제어기를 포함하고, 상기 초음파의 인가에 의해 상기 나노 와이어를 파쇄하는 구성을 마련하여, 비교적 긴 나노 와이어 입자에 대해 파쇄시간을 조절하여 평균 크기와 길이 분포를 제어할 수 있다.
Abstract:
알루미늄 입자의 코팅장치 및 코팅방법에 관한 것으로, 알루미늄 입자, 용매 및 니켈 입자를 공급하는 코어 쉘 물질 공급부, 상기 코어 쉘 물질 공급부에서 공급된 알루미늄 입자에 대해 습식 밀링으로 입자 코팅을 실행하는 입도 조절 및 코팅부, 상기 습식 밀링에 의하여 코팅된 입자의 잔여물들을 처리하는 처리부를 포함하고, 상기 용매는 올레산(oleic acid) 또는 헥산(hexane)이고, 코어는 알루미늄 입자이고, 코팅된 입자는 니켈 입자인 구성을 마련하여, 비교적 손쉽게 코팅된 입자를 생성할 수 있다.