잉크젯 헤드와 분말 상자―기반 3D 프린팅용 잉크 조성물
    11.
    发明公开
    잉크젯 헤드와 분말 상자―기반 3D 프린팅용 잉크 조성물 无效
    用于粉末床和喷墨头基的​​3D打印机的墨水组合物

    公开(公告)号:KR1020160112495A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:KR1020150038307

    申请日:2015-03-19

    Abstract: 본발명은 3D 프린터에적합한다기능성접착제를포함하는잉크조성물및 이의용도에관한것이다. 본발명의다기능성접착제는카테콜기(catechol group)를가지는화합물을포함하고, 다양한소재(예컨대, 석고가루, 폴리머, 금속, 세라믹, 복합소재)에대해뛰어난접착력을가진다. 상기다기능성접착제를포함하는본 발명의잉크조성물을이용하는경우, 3차원구조로의성형이까다롭거나또는어려웠던다채로운기능성소재들에대한가공공정이가능하다. 따라서, 본발명의잉크조성물은 3D 프린터용기능성소재시장의효과적인창출뿐아니라새로운응용분야(예컨대, 자동차, 의료, 패션, 항공/우주, 건축, 소비자가전, 엔터테인먼트, 등)로의적용가능성이매우높다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种油墨组合物,其包含适用于3D打印机的多功能粘合剂及其用途。 多功能粘合剂包括具有儿茶酚基的化合物,并且对各种材料如石膏粉末,聚合物,金属,陶瓷和复合材料具有优异的粘附性。 当使用包含根据本发明的多功能粘合剂的油墨组合物时,可以进行各种功能材料的加工,否则其难以成型为三维结构。 因此,根据本发明的油墨组合物为1 3D打印机创造功能材料市场,并且适用于诸如汽车,医疗应用,时装,航空航天,建筑,消费者电子,娱乐或者 喜欢。

    유수분리 구조체 및 그 제조방법, 유수분리 장치, 및 상기 유수분리 장치를 이용한 유수분리방법
    12.
    发明公开
    유수분리 구조체 및 그 제조방법, 유수분리 장치, 및 상기 유수분리 장치를 이용한 유수분리방법 有权
    油水分离结构,其制备方法,油水分离器和使用油水分离器的油水分离方法

    公开(公告)号:KR1020150108287A

    公开(公告)日:2015-09-25

    申请号:KR1020140041513

    申请日:2014-04-07

    CPC classification number: B01D17/02 B01D39/00 B01J20/22 B82B1/00 C08J7/04 G03F1/68

    Abstract: 유수분리 구조체 및 그 제조방법, 상기 유수분리 구조체를 포함하는 유수분리 장치, 및 상기 유수분리 장치를 이용한 유수분리방법이 제공된다. 상기 유수분리 구조체는 적어도 일 표면에 나노 패턴을 형성하는 복수개의 돌출부를 포함하는 다공성 기재; 및 상기 돌출부 중 적어도 일부의 단부에 배치된 무기 입자;를 포함한다. 상기 유수분리 구조체는 친수성 내지 초친수성 표면 특성을 가짐으로써, 물과 기름 중 물은 선택적으로 통과시키고, 기름을 용이하게 분리하여 수거해 낼 수 있다. 상기 유수분리 구조체는 제조공정이 친환경적이고, 대면적화가 가능하다. 상기 유수분리 구조체를 포함하는 유수분리 장치는 반복 사용이 가능하여 추가적인 환경오염을 방지할 수 있다.

    Abstract translation: 提供一种油水分离结构体及其制造方法,包括油水分离结构的油水分离器和使用油水分离器分离油水的方法。 油水分离结构包括多孔基材,其包括在至少一个表面上形成纳米图案的多个突出部分; 以及布置在突出部分的至少一些部分的端部的无机颗粒。 油水分离结构通过具有亲水性或超亲水性的表面性质,选择性地过滤出水并容易地从水和油的混合物中分离和回收油。 油水分离结构的制造工艺是环保的,油水分离结构可以制造成大的表面积。 可以重复使用包含油水分离结构的油水分离器,并且防止额外的环境污染。

    향상된 산소차단성을 갖는 식품용기 및 그의 제조방법
    13.
    发明授权
    향상된 산소차단성을 갖는 식품용기 및 그의 제조방법 有权
    具有改进的氧气阻隔性的食品容器及其制造方法

    公开(公告)号:KR101516526B1

    公开(公告)日:2015-05-04

    申请号:KR1020140058932

    申请日:2014-05-16

    Abstract: 본 발명은 플라스틱 재질의 용기; 상기 용기의 표면 상에 형성되며, 5nm 내지 30nm의 두께를 갖는 완충박막; 및 상기 완충박막 상에 형성되는 산소차단박막; 을 포함하는 향상된 산소차단성을 갖는 식품용기 및 그의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 표면에너지가 낮고 다공질인 플라스틱 재질의 용기에 플라즈마 방식을 통하여 산소차단박막을 깨짐없이 증착함으로써, 산소차단성을 크게 높일 수 있는 식품용기 및 그의 제조방법을 제공할 수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及由塑料制成的容器; 在容器的表面上形成的厚度为5nm至30nm的缓冲薄膜; 并在缓冲薄膜上形成氧阻挡薄膜; 本发明涉及一种具有改进的氧气阻隔性的食品容器及其制造方法。 根据本发明,可以提供一种食品容器,其能够通过在具有低表面能的多孔塑料容器和等离子体系统上气相沉积氧气阻隔薄膜而没有裂缝而大大增加氧气阻隔性。

    플랙서블 패턴 형성 방법
    14.
    发明公开
    플랙서블 패턴 형성 방법 有权
    柔性图案形成方法

    公开(公告)号:KR1020140049782A

    公开(公告)日:2014-04-28

    申请号:KR1020120116012

    申请日:2012-10-18

    Abstract: The present invention is a method for forming a circuit pattern on a substrate, and more specifically, to a method for forming a circuit pattern with an electroless plating process after the surface of the substrate is reformed by a plasma treatment. The present invention simply forms the circuit pattern with high conductivity.

    Abstract translation: 本发明是在基板上形成电路图案的方法,更具体地说,涉及一种通过等离子体处理将衬底表面重新形成具有无电解电镀工艺的电路图案的方法。 本发明简单地形成具有高导电性的电路图案。

    금속-절연체 상전이 물질의 상전이 온도 제어 방법 및 상전이 온도가 제어된 금속-절연체 상전이 물질
    15.
    发明授权
    금속-절연체 상전이 물질의 상전이 온도 제어 방법 및 상전이 온도가 제어된 금속-절연체 상전이 물질 有权
    金属绝缘体过渡材料和金属绝缘体过渡材料的相变过渡温度控制方法与相变过渡温度

    公开(公告)号:KR101376719B1

    公开(公告)日:2014-03-20

    申请号:KR1020120143005

    申请日:2012-12-10

    CPC classification number: G05D23/02 H01L21/265 H01L27/2418 H01L45/06

    Abstract: A method for controlling phase change temperature of a metal-insulator phase change material according to an embodiment of the present invention includes: a preparation step of preparing a metal-insulator phase change material; and a control step of manufacturing a metal-insulator phase change material which is controlled to maintain a modified phase change temperature by irradiating the metal-insulator material with ion beam. According to the control method, the metal-insulator phase change material can be applicable to a large-scale business, the manufacture with a relatively simple method is possible and the phase change temperature of the modified metal-insulator phase change material can be permanently maintained by providing a metal-insulator phase change material with controlled phase change temperature using the ion beam processing.

    Abstract translation: 根据本发明实施例的用于控制金属 - 绝缘体相变材料的相变温度的方法包括:制备金属 - 绝缘体相变材料的制备步骤; 以及通过用离子束照射金属 - 绝缘体材料来制造金属 - 绝缘体相变材料的控制步骤,其被控制为维持改变的相变温度。 根据控制方法,金属 - 绝缘体相变材料可以适用于大规模的业务,以相对简单的方法制造是可能的,并且可以永久地保持改性金属 - 绝缘体相变材料的相变温度 通过使用离子束处理提供具有受控相变温度的金属 - 绝缘体相变材料。

    소수성을 향상한 고분자 전해질 막-전극 접합체 및 그 제조방법
    16.
    发明公开
    소수성을 향상한 고분자 전해질 막-전극 접합체 및 그 제조방법 有权
    具有增强的疏水性的膜电极组件及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020140002287A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:KR1020120070376

    申请日:2012-06-28

    CPC classification number: H01M8/1004 B82Y30/00 H01M8/1067 H01M8/1086 Y02P70/56

    Abstract: The present invention relates to a polymer electrolyte membrane-electrode assembly with an enhanced hydrophobicity by maximizing the surface area by forming a nanopattern with a high aspect ratio on the catalytic carrier on the surface of a catalyst layer in order to supply ultra hydrophobicity to the surface of the catalyst layer, and by coating a hydrophobic thin film on the surface, and a manufacturing method thereof. The present invention provides a manufacturing method of a polymer electrolyte membrane-electrode assembly, which comprises a step of forming a nanopattern with a high aspect ratio by plasma-etching the catalyst carrier on the surface of a catalyst layer forming MEA; and a step of forming a hydrophobic thin film on the nanopattern formed on the catalyst carrier. [Reference numerals] (AA) Ultra hydrophobicity surface treatment (plasma etching + hydrophobic thin film coating); (BB) Catalyst layer; (CC,GG) Catalyst carrier; (DD) Catalyst; (EE,HH) Polymer electrolyte membrane; (FF) Hydrophobic thin film

    Abstract translation: 本发明涉及通过在催化剂层表面上的催化载体上形成具有高纵横比的纳米图案来最大化表面积而具有增强的疏水性的聚合物电解质膜 - 电极组件,以便向表面提供超疏水性 的催化剂层,并且通过在表面上涂布疏水性薄膜及其制造方法。 本发明提供一种聚合物电解质膜 - 电极组件的制造方法,其包括通过在形成MEA的催化剂层的表面上等离子体蚀刻催化剂载体,形成具有高纵横比的纳米图案的步骤; 以及在形成在催化剂载体上的纳米图案上形成疏水性薄膜的工序。 (附图标记)(AA)超疏水性表面处理(等离子体蚀刻+疏水性薄膜涂布) (BB)催化剂层; (CC,GG)催化剂载体; (DD)催化剂; (EE,HH)聚合物电解质膜; (FF)疏水薄膜

    향상된 산소차단성을 갖는 식품용기 및 그의 제조방법
    18.
    发明公开
    향상된 산소차단성을 갖는 식품용기 및 그의 제조방법 无效
    具有改善氧气阻隔性能的食品容器及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020130098606A

    公开(公告)日:2013-09-05

    申请号:KR1020120020243

    申请日:2012-02-28

    Abstract: PURPOSE: A method of manufacturing a food container by depositing an oxygen barrier on a plastic container by using a plasma method is provided. CONSTITUTION: A buffer film (20) is formed on a surface of a plastic container and has a thickness of 5 nm to 30 nm. An oxygen barrier (30) is formed on the buffer film. A food container (1) has oxygen barrier properties. The oxygen barrier has a thickness of 25 nm to 50 nm. A surface of the container is plasma pre-treated for improving an adhesion power to the buffer film. The container is formed of polypropylene. The buffer film is formed of hexamethyldisiloxane or silicon. An oxygen barrier is formed of a silicon oxide.

    Abstract translation: 目的:提供一种通过使用等离子体方法在塑料容器上沉积氧气屏障来制造食物容器的方法。 构成:在塑料容器的表面上形成缓冲膜(20),其厚度为5nm〜30nm。 在缓冲膜上形成氧阻挡层(30)。 食品容器(1)具有阻氧性。 氧阻隔层的厚度为25nm〜50nm。 容器的表面经过等离子体预处理,以提高对缓冲膜的附着力。 容器由聚丙烯形成。 缓冲膜由六甲基二硅氧烷或硅形成。 氧阻隔层由氧化硅形成。

    마이크로 기공 및 나노 기공의 복합 기공 구조를 갖는 소수성 표면 소재 및 그 제조방법
    19.
    发明授权
    마이크로 기공 및 나노 기공의 복합 기공 구조를 갖는 소수성 표면 소재 및 그 제조방법 有权
    具有微观和纳米混合多孔结构的超级表面材料及其制造方法

    公开(公告)号:KR101149435B1

    公开(公告)日:2012-05-24

    申请号:KR1020100016826

    申请日:2010-02-24

    Abstract: 본 발명은 마이크로 기공 및 나노 기공이 있는 고분자 소재와 상기 고분자 소재의 표면에 형성된 소수성 박막을 포함하는 소수성 표면 소재 및 그 제조방법에 관한 것으로서, (a) 마이크로 기공을 갖는 고분자 소재에 플라즈마 식각을 통하여 나노 기공을 형성시켜, 상기 고분자 소재 상에 마이크로 기공 및 나노 기공의 복합 기공 구조를 형성하는 단계 및 (b) 단계 (a)에서 얻은 상기 고분자 소재의 표면에 소수성 박막을 형성하는 단계를 포함하는 소수성 표면 소재의 제조방법을 제공한다.

    탄소 나노 엠보패턴 표면을 갖는 고분자 소재의 제조방법 및 이에 의하여 제조되는 고분자 소재
    20.
    发明公开
    탄소 나노 엠보패턴 표면을 갖는 고분자 소재의 제조방법 및 이에 의하여 제조되는 고분자 소재 有权
    制备包含金刚石类纳米复合表面的聚合材料的方法以及由该方法制备的聚合材料

    公开(公告)号:KR1020110112556A

    公开(公告)日:2011-10-13

    申请号:KR1020100031710

    申请日:2010-04-07

    Abstract: 본 발명은 탄소 나노 엠보패턴 표면을 갖는 고분자 소재의 제조방법 및 이에 의하여 제조되는 고분자 소재에 관한 것으로서, 더욱 구체적으로는 PDMS(polydimethylsiloxane)과 같은 고분자 표면에 탄소 나노박막(DLC)을 증착하여 고분자 표면에 나노 엠보(embossing) 패턴이 형성되도록 한 탄소 나노 엠보패턴 표면을 갖는 고분자 소재의 제조방법 및 이에 의하여 제조되는 고분자 소재에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, PDMS를 포함하는 다양한 고분자 재료 표면에 탄소 나노 박막 증착을 이용하여, 탄소 나노 엠보패턴을 형성함으로써 얼룩방지, 미끄럼 방지, 내마모성 및 색상이 향상된 고분자 소재를 제조함으로써, 자동차용 내외장재, 인공혈관, 바이오칩 및 각종 전자제품 내외장재에 유용하게 적용될 수 있다. 또한, 본 발명에 따르면, 고분자 재료 상부에 형성되는 엠보패턴을 조절할 수 있어, 디자인적 자유도가 향상되어 각종 내외장재 등의 고급화 및 기능적 측면의 향상을 동시에 도모할 수 있는 효과가 있다.

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