Abstract:
Fluorinated organosilane compound for pattern replicating mold and organic-inorganic hybrid mold for the pattern replication are provided to obtain the mold with desired level of strength without alternative surface treatment using a releasing agent, and be employed in nano-implanting process and soft lithography by adding fluorinated organosilane compound to the mold. The compound includes fluorinated linear or branched chain alkyl, phenyl, phenylalkoxy or amine group and is formed by using silicon compounds, as starting material, represented by specific formula, for example, the formula(1) of (OR^1)nSi-R^2m, wherein: R1 is hydrogen or linear or branched chain alkyl group having carbon atoms ranging from 1 to 15; R2 is fluorinated linear or branched chain alkyl, phenyl, phenylalkoxy or amine group having carbon atoms ranging from 1 to 15; n is natural number of 1 to 3, m is natural number of 1 to 3 and n + m is 4. The organic-inorganic hybrid mold comprises a layer containing the organosilane compound and has reverse-master patterns on surface of the organosilane compound containing layer.
Abstract:
PURPOSE: A method for rapid molding apparatus for the same in variable welding lamination are provided to remarkably reduce molding time and increase accuracy by controlling melted metal or nonmetal material with a variable nozzle. CONSTITUTION: A controller(31) models a specimen, cut the specimen into a number of layers having variable thickness by using a cutting algorithm, and splitting the layers into a number of negative-area split-laminated layers. A supplier(11) supplies melting material which forms the specimen and supporting parts for the specimen. A melting apparatus(13) melts the melting material into liquid state. A flow rate controller(14) controls the flow rate of the melted material. A variable nozzle(15) variably ejects the melting material to form negative-area split-laminated layers. Transport apparatuses(21 to 30) carries the three dimensional specimen(41) in X, Y and Z directions and can rotate the same.
Abstract:
강재를 고온압축 변형하는 열간단조단계; 상기 열간단조단계에 의한 열간단조체를 저온의 펄라이트 변태구간으로 급속냉각하는 급속냉각단계; 상기 급속냉각단계에 의해 과냉된 열간단조체를 저온의 펄라이트 변태구간에서 등온으로 유지시키는 등온변태단계; 및 상기 등온변태단계를 거친 열간단조체를 공랭하는 공랭단계;를 포함하는 초미세립 펄라이트 조직을 갖는 비조질강의 제조방법과 그에 의한 비조질강이 소개된다.
Abstract:
본 발명은 패턴 복제에 사용되는 몰드 제조용 불화 유기규소 화합물, 그를 이용하여 제조된 패턴 복제용 유기-무기 혼성 몰드, 그 몰드를 이용한 패턴 복제 방법 및 그 방법에 의하여 복제된 패턴에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 이형제 처리와 같은 표면처리를 필요로 하지 않는 동시에 일정 수준 이상의 강도를 가지므로써, 나노 임프린트 공정 및 소프트 식각(soft lithography) 패터닝 공정에서 모두 사용가능한 새로운 몰드 제조용 불화 유기규소 화합물, 그를 이용하여 제조된 패턴 복제용 유기-무기 혼성 몰드, 그 몰드를 이용한 패턴 복제 방법 및 그 방법에 의하여 복제된 패턴에 관한 것이다. 불화 유기규소, 유기-무기, 혼성, 몰드, 패턴, 복제
Abstract:
양각 패턴과 음각 패턴된 형성된 기판에 금속을 증착시키는 단계; 및 상기 증착된 금속에 열처리와 함께 압력을 인가하여 상기 금속을 상기 양각 또는 음각 패턴에 선택적으로 재배열하여, 상기 양각 및 음각 패턴에 대응하는 양각 또는 음각 나노구조체를 형성하는 단계를 포함하며, 여기에서 상기 금속은 상기 음각 패턴 전체를 채우지 않도록 증착되는 것을 특징으로 하는 금속 나노구조체 제조방법이 제공된다.
Abstract:
PURPOSE: A multi-stage control cooling process for manufacture of V-MA pearlite-ferrite hot-forged steel is provided to increase the ferrite fraction by super-cooling a hot-formed structure to low temperatures and maintaining a constant temperature at the transformation temperature of ferrite. CONSTITUTION: A multi-stage control cooling process for manufacture of V-MA pearlite-ferrite hot-forged steel comprises the steps of: rapidly cooling a hot-forged body to a low transformation temperature range of austenite-ferrite, maintaining a constant temperature in the transformation temperature range of austenite-ferrite, and air-cooling the hot-forged body.