Abstract:
탄소나노튜브는 저밀도, 고강도의 나노소재로서 강화재료 사용될 경우 매우 효과적이지만 응집성이 강하다는 문제점을 가지고 있다. 응집성이 강한 탄소나노튜브는 기계적으로는 쉽게 분산되지 않으며, 기지 재료와 혼합하여 소결할 때에도 진공로 소결, 핫 프레싱 소결 등으로는 치밀화가 어렵다. 이에 대에 본 발명에서는 응집성이 강한 탄소나노튜브를 졸-겔 공정을 이용하여 세라믹 기지 내에 분산시키고, 스파크 플라즈마 소결법으로 소결하여 치밀한 탄소나노튜브 강화 세라믹 나노복합재료를 제조하였다. 본 발명에서 제시된 공정으로 제조된 탄소나노튜브 강화 세라믹 기지 나노복합재료는 탄소나노튜브의 낮은 부피분율로도 강도와 파괴인성의 향상 효과를 얻을 수 있다.
Abstract:
본 발명에 따른 탄소나노튜브/금속 나노복합재료 제조방법은, 탄소나노튜브를 적당한 분산용매에 분산시킨 후에 상기 분산용액을 초음파 처리하는 단계(S101); 상기 초음파 처리된 분산용액 내에 금속나노분말을 첨가하여 탄소나노튜브와 금속나노분말을 혼합하는 단계(S201); 상기 탄소나노튜브와 금속나노분말이 혼합되어 있는 용액을 건조하여 혼합분말을 얻는 단계(S301); 및 상기 혼합분말을 스파크 플라즈마 소결하는 단계(S401); 를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 의하면, 첫째, 금속나노분말을 사용함으로써 종래의 탄소나노튜브/금속 복합재료에서 문제가 되었던 불균일 혼합문제가 개선되어 탄소나노튜브가 금속기지내에 균일하게 혼합 및 분산될 수 있게 되며, 둘째, 진공소결법이나 핫 프레스법과 같은 종래의 벌크화 공정 대신에 신소결 공정인 스파크 플라즈마 공정을 새로이 도입함으로써 소결체의 치밀도를 더욱 높일 수 있게 된다.
Abstract:
본 발명은 마이크로 셔터 전극과 고정 전극을 이용하여 마이크로 셔터 전극이 수직 방향으로 개폐되도록 형성하여 화상을 표시하는 표시 장치에 대한 발명이다. 마이크로 셔터 전극 및 고정 전극을 이용하여 정전기력에 의하여 마이크로 셔터 전극이 개폐되면서 빛의 투과량을 조절하여 화상을 표시할 수 있다. 또한, 고정 전극을 이용하여 스페이서의 역할을 수행하도록 할 수도 있어 별도의 스페이서를 형성할 필요가 없으며, 하부 표시판의 하측면에 렌즈형상을 배치하여 표시 장치의 휘도를 증가시킬 수도 있다. 마이크로 셔터 전극, 표시 패널, 고정 전극, 표시 장치
Abstract:
질화물 강화 텅스텐 나노복합재료가 제공된다. 본 발명에 따른 질화물 강화 텅스텐 나노복합재료는 텅스텐 금속 기지 내부에 질화물 세라믹 나노입자가 균일하게 분산되어 있는 것을 특징으로 하며 밀도, 압축강도 및 경도가 우수하기 때문에 국방 무기, 항공기 또는 로켓의 추진기관에 사용되는 내열부품 등 다양한 분야에 활용할 수 있다.
Abstract:
탄소나노튜브와 금속으로 이루어진 나노복합분말 제조방법에 관하여 개시한다. 본 발명의 방법은, 탄소나노튜브를 비극성 용매에 투입하고 분산시키는 단계와; 탄소나노튜브가 분산된 용매에 폴리올 환원제와 금속 전구체 분말을 투입하고 가열함으로써 금속 전구체를 금속입자로 환원시켜, 탄소나노튜브가 금속입자 분말 내에서 분산되도록 하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 의하면, 탄소나노튜브를 금속기지 분말내에 균일하게 분산시킬 수 있고 탄소나노튜브와 금속으로 이루어진 나노복합분말의 형태 제어가 가능하며 제조공정의 간소화로 인한 경제성이 보장되어, 고전도성 페이스트 및 FED용 전계방출 팁재료, 수소저장매체로 사용가능하며 고밀도 고성능의 탄소나노튜브/금속 벌크나노복합재료를 제조할 수 있어 고강도 내마모 부품소재, 전자기 부품소재 등 탄소나노튜브 강화 나노복합재료의 응용분야의 확대에도 크게 기여할 수 있다. 탄소나노튜브, 금속 전구체, 나노복합입자, 폴리올 환원제, 분산
Abstract:
LSTM(Long short term memory) 및 RMSE(Root mean square error)를이용하여전력수요량피크값이고려된전력수요량을예측하는전력수요예측장치및 방법에관한것이다. 본발명의실시예에따른전력수요예측장치는수용가로부터전력데이터를수신하는데이터수신부와, 상기전력데이터를이용하여상기수용가의전력수요량을예측하기위한예측모델을생성하는모델생성부와, 상기예측모델을이용하여상기예측모델에의해출력되는제1예측데이터와실제전력수요량의편차가최소화되도록상기제1예측데이터를보정하여제2예측데이터를생성하는제1데이터보정부와, 상기제2예측데이터의값이상기실제전력수요량보다작은경우상기제2예측데이터를재보정하여제3예측데이터를생성하는제2데이터보정부와, 상기제2예측데이터및 상기제3예측데이터를기초로최종예측데이터를생성하는예측부를포함한다.
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질화물 강화 텅스텐 나노복합재료가 제공된다. 본 발명에 따른 질화물 강화 텅스텐 나노복합재료는 텅스텐 금속 기지 내부에 질화물 세라믹 나노입자가 균일하게 분산되어 있는 것을 특징으로 하며 밀도, 압축강도 및 경도가 우수하기 때문에 국방 무기, 항공기 또는 로켓의 추진기관에 사용되는 내열부품 등 다양한 분야에 활용할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 녹말을 이용한 탄소나노튜브가 강화된 다공성 탄소섬유의 제조방법 및 이를 이용한 전기화학용 전극소재에 관한 것이다. 보다 상세하게는 환경 친화적이고 저비용의 천연의 난섬유성형성 고분자인 녹말 용액에 탄소나노튜브 및 섬유성형성 고분자를 분산시킨 후 고전압(∼60kV)의 전기장을 가하여 직경 200nm 미만의 초극세사 섬유를 함유하는 펠트를 제조한다. 이 탄소섬유 펠트를 산화 안정화 시킨 후 탄화공정의 제어를 통해 10nm 크기의 메조포어를 다량으로 함유하고 있는 탄소나노튜브가 강화된 다공성 탄소섬유 펠트를 제조하는 방법 및 이를 이용한 전기화학용 전극소재의 용도에 관한 것이다. 본 발명과 같이 제조된 탄소나노튜브가 강화된 다공성 탄소섬유 펠트는 고비표면적 및 고축전용량의 특성을 나타내어 초고용량 슈퍼캐패시터용 전극 재료, 연료전지 전극재료 등으로 이용할 수 있다. 탄소나노튜브, 다공성 탄소섬유 펠트, 녹말, 초고용량 슈퍼캐패시터용 전극재료, 연료전지용 전극재료