정확도가 향상된 마이크로칼로리미터 소자
    11.
    发明申请
    정확도가 향상된 마이크로칼로리미터 소자 审中-公开
    具有提高精度的MICRO CALORIMETER设备

    公开(公告)号:WO2010140719A1

    公开(公告)日:2010-12-09

    申请号:PCT/KR2009/002941

    申请日:2009-06-02

    CPC classification number: G01K17/006 G01N25/005

    Abstract: 본 발명은 나노전자기계시스템 (NEMS) 처리 기술에 의해 구현되는 실리콘 니트라이드 박막 플랫폼 기반의 새로운 디자인을 가진 정확도가 향상된 마이크로칼로리미터 소자에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 본 발명은 극미세물질의 비열측정장치를 위한 실리콘니트라이드 박막형 마이크로칼로리미터 소자에 관한 것으로, 특히 20 K 내지 800 K의 넓은 온도 구간에서 미세시료의 비열측정이 가능한 정확도가 향상된 마이크로칼로리미터 소자에 관한 것이다. 이를 위해 본 발명은 양면 연마된 실리콘 프레임(11a,11b)의 상면에 제 1실리콘니트라이드 박막(12a,12b)을 포함하고, 하면에는 제2실리콘니트라이드 박막(13)을 포함하되, 상기 제2실리콘니트라이드 박막(13)의 하면에는 전기인출선과 체결되는 히터/센서(14a, 14b)를 포함하고 그 상면에는 등온층(15)을 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 정확도가 향상된 마이크로칼로리미터 소자를 제시한다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种具有改进精度的微量热计装置,具有基于利用纳米机电系统(NEMS)处理技术实现的氮化硅薄膜平台的新设计。 更具体地,本发明涉及一种用于测量纳米物质的比热的装置的氮化硅薄膜型微量热计装置,以及精度高的微量热计装置,其测量在20K之间的温度下纳米物质的比热 到800K。 为此,本发明包括:在两面抛光的硅框架(11a,11b)的上侧上的第一氮化硅薄膜(12a,12b) 在所述硅框架的下侧上的第二氮化硅薄膜(13); 连接到第二氮化硅薄膜(13)下侧的功率延长电缆的加热器/传感器(14a,14b); 和第二氮化硅薄膜的上侧的等温层(15),从而提高微量热计装置的精度。

    액체 흐름 유도형 고분자막, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 연료전지
    13.
    发明公开
    액체 흐름 유도형 고분자막, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 연료전지 审中-实审
    液体流动感应型聚合物膜,其制造方法以及包括其的燃料电池

    公开(公告)号:KR1020170090193A

    公开(公告)日:2017-08-07

    申请号:KR1020160010752

    申请日:2016-01-28

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 본발명은액체흐름유도형고분자막, 이의제조방법및 이를포함하는연료전지에관한것으로, 보다상세하게는물리적인대칭성및 화학적인비대칭성을가지는복수의프리즘패턴을이용하여액체의흐름성을조절할수 있는액체흐름유도형고분자막을제조하여, 상기액체흐름유도형고분자막을연료전지의전해질막으로적용함으로써, 전해질막의수분함량을조절할수 있도록하여, 종래연료전지운전시, 전해질막의수분함량조절이어렵고, 수화및 탈수과정이반복적으로일어나전해질막과전극간의계면이탈리되어셀 저항이증가되는문제점을해결하는효과를달성할수 있다.

    Abstract translation: 本发明可以通过使用多个具有,更特别的棱镜图案的控制液体的流动,到物理对称性和化学不对称涉及一种液体流动导向型聚合物膜,其制备方法和燃料电池,包括相同的 以制备液体流动导向型聚合物膜,通过施加液体流动导向型聚合物膜作为燃料电池的电解质膜,因此可以调整所述电解质膜的水含量,是困难的,在燃料电池操作过程中常规的,电解质膜的水含量的调整, 水合和脱水过程被重复直至电解质膜之间的界面意大利和电极,可以实现解决了电池电阻增大的问题的效果。

    스퍼터링을 이용한 탄소 담지 백금 촉매 제조방법
    14.
    发明公开
    스퍼터링을 이용한 탄소 담지 백금 촉매 제조방법 有权
    使用溅射法制备碳载铂催化剂的方法

    公开(公告)号:KR1020150059692A

    公开(公告)日:2015-06-02

    申请号:KR1020130143207

    申请日:2013-11-22

    CPC classification number: B01J37/343 B01J23/42

    Abstract: 본발명은스퍼터링을이용한탄소담지백금촉매제조방법에관한것으로, 탄소담지체를고분자용액, 이온성액체또는이들의혼합물에분산시켜탄소담지체분산용액을제조하는단계; 및상기제조된탄소담지체분산용액상에백금(Pt)을스퍼터링하는단계;를포함하여구성되어간단하고효율적으로탄소담지백금촉매를합성할수 있으며, 상기탄소담지백금촉매를포함하는연료전지는성능이향상된다.

    Abstract translation: 本发明涉及使用溅射的碳载铂催化剂的制造方法,包括以下步骤:通过将碳负载体分散在聚合物溶液,离子液体或其混合物中来制备碳载体分散液; 并在制造的碳载体分散液中溅射铂(Pt),从而以简单的方式有效地合成碳负载的铂催化剂,从而提高包括合成碳载铂催化剂的燃料电池的性能。

    투명 전도성 물질의 설계 방법 및 안티몬이 도핑된 바륨 주석 산화물 단결정의 제조방법
    17.
    发明授权
    투명 전도성 물질의 설계 방법 및 안티몬이 도핑된 바륨 주석 산화물 단결정의 제조방법 有权
    透明导电材料的设计方法及锑掺杂钡锡氧化物单晶的制造方法

    公开(公告)号:KR101672346B1

    公开(公告)日:2016-11-03

    申请号:KR1020100122192

    申请日:2010-12-02

    Abstract: 투명전도성물질인 BaSnSbO의단결정의제조방법을개시한다. Ba의소스물질, Sn의소스물질, Sb의소스물질과플럭스물질을혼합하여혼합물을형성한다. 상기혼합물을 100-300℃/hr의속도로승온하고, 6-24시간동안 600-1300℃에서온도를고정한뒤에, 0.5-3℃/hr의속도로 600-1000℃까지온도를내린뒤, 100-300℃/hr의속도로상온까지냉각하여 BaSnSbO의단결정을형성한다. 결과물을산처리하여플럭스를제거하여상기 BaSnSbO의단결정을분리한다.

    Abstract translation: 目的:提供透明导电材料的设计方法,以提供用于电子设备的透明电极的透明导电材料。 构成:透明导电材料的设计方法包括:确定具有1-5eV的导带的A_aB_bO_c的步骤具有低于可见光面积的最小能量的导电电子的等离子体频率,并且具有光学 通过计算能带,带隙能量高于可见光区域的最大能量; 以及确定A_aB_(bx)C_xO_c的步骤,其中光学带隙能量和导带距离A_aB_bO_c的光学带隙能量在80-100%的范围内,并且从导带的70-100% ,其中费米能量在导带内。

    전이금속 나노 와이어의 제조 방법
    19.
    发明授权
    전이금속 나노 와이어의 제조 방법 有权
    制造过渡金属纳米线的方法

    公开(公告)号:KR101338932B1

    公开(公告)日:2013-12-09

    申请号:KR1020110066185

    申请日:2011-07-05

    Abstract: 본 발명은 전이금속 나노 와이어의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 전이금속 나노 와이어의 제조 방법은, 반응 챔버 내에 피처리체를 제공하는 단계; 상기 반응 챔버 내에 화학식 MA
    2 B
    x
    -2 (상기 M은 전이금속이고, 상기 x는 상기 전이금속의 배위수이고, 상기 A 및 B는 서로 다른 작용기임)인 헤테로랩틱 구조를 갖고 상기 작용기 A가 상기 작용기 B보다 반응성이 큰 전이금속 전구체를 공급하는 단계; 상기 반응 챔버 내에 산소 함유 가스를 공급하는 단계; 및 상기 전구체의 상기 작용기 A와 상기 산소 함유 가스의 우선적 반응에 의한 중간체가 상기 피처리체의 표면 상에서 성장하는 단계를 포함할 수 있다.

    전이금속 나노 와이어의 제조 방법
    20.
    发明公开
    전이금속 나노 와이어의 제조 방법 有权
    制造金属纳米线的方法

    公开(公告)号:KR1020130004950A

    公开(公告)日:2013-01-15

    申请号:KR1020110066185

    申请日:2011-07-05

    CPC classification number: C23C16/45525 B82Y40/00 C01P2004/16

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of transition metal nanowires is provided to rapidly manufacture the transition metal nanowires without using a catalyst at low temperature. CONSTITUTION: A manufacturing method of transition metal nanowires comprises the following steps: providing a processed body to the inside a reaction chamber; providing a transition metal precursor in a heterohaptic structure represented by chemical formula MA2Bx-2 to the inside the reaction chamber; providing oxygen containing gas to the inside the reaction chamber; and growing intermediate on the processed body surface by the prior reaction of the oxygen containing gas and a functional group of the precursor.

    Abstract translation: 目的:提供过渡金属纳米线的制造方法,以在低温下不使用催化剂快速制造过渡金属纳米线。 构成:过渡金属纳米线的制造方法包括以下步骤:将处理体提供到反应室内; 在化学式MA2Bx-2表示的异位结构中提供过渡金属前体到反应室内部; 向反应室内部提供含氧气体; 并且通过含氧气体和前体的官能团的先前反应在经处理的体表上生长中间体。

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