Abstract:
A method for producing thermoelectric skutterudites by doping a specific element to CoSb3 and closed induction melting is provided to improve thermoelectric properties. A method for producing thermoelectric skutterudites of CoSb3-yMy composition and includes loading Co, Sb and M as start materials in a quartz tube, followed by hermetical sealing in vacuum (M is Te or Sn); melting the mixture of the tube by high frequency induction power in a closed induction melting furnace; thermally treating the product in vacuum to induce homogenization and change of the phase. Upon loading of the star materials, Sb is loaded in the lower part and Co is loaded in the upper part to prevent segregation caused by specific gravity difference.
Abstract:
고에너지 나노 밀을 이용한 NKLN 세라믹스 및 그 제조 방법에 대하여 개시한다. 본 발명에 따른 NKLN 세라믹스 제조 방법은 Na 0.475 K 0.475 Li 0.05 NbO 3 (이하, NKLN)을 합성하기 위한, 나트륨(Na), 칼륨(K), 리튬(Li) 및 니오븀(Nb) 중 하나 이상을 포함하는 출발물질들을 칭량하여 혼합하는 단계; 상기 혼합된 출발물질들을 고에너지 나노 밀을 이용하여 1차 분쇄하는 단계; 상기 1차 분쇄된 결과물을 하소하는 단계; 상기 하소된 결과물을 2차 분쇄하는 단계; 상기 2차 분쇄된 결과물을 성형하여 성형체를 형성하는 단계; 및 상기 성형체를 소결하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 친환경 무연계 압전세라믹스인 BNBT6 압전세라믹스에 관한 것으로, 더욱 자세하게는 압전 및 유전 특성이 향상된 BNBT6 압전세라믹스 및 그의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 의한 BNBT6 압전세라믹스는, 페로브스카이트 결정구조를 갖는 BNBT계 압전세라믹스에 있어서, 조성이 (Bi 0.5 Na 0.5 ) 0.94 Ba 0.06 TiO 3 이며, 입자의 크기가 50~70㎚의 범위인 것을 특징으로 한다. 또한 본 발명에 의한 BNBT6 압전세라믹스의 제조방법은, BNBT6 압전세라믹스의 조성에 맞추어 BaTiO 3 , TiO 2 , Na 2 CO 3 및 Bi 2 O 3 원료분말을 준비하는 단계; 상기 원료분말을 혼합하여 볼 밀링하는 단계; 상기 밀링된 분말을 하소하는 단계; 상기 하소된 분말을 나노 밀링하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 압전세라믹스, 압전소자, BNBT, BNBT6, BNBT6 압전세라믹스
Abstract:
본 발명은 BNBT계 압전세라믹스와 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 BNBT계 압전세라믹스는, (Bi 0.5 Na 0.5 ) 0.94 Ba 0.06 TiO 3 에 CaO 및 MnO가 첨가되어 형성된 것을 특징으로 한다. 본 발명에 의한 BNBT계 압전세라믹스는 납이 함유되지 않은 친환경 압전소재인 BNBT계 압전세라믹스에 CaO와 MnO를 동시 첨가함으로써, BNBT계 압전세라믹스의 유전상수(d 33 ), 전기기계결합계수(k p ) 및 비유전율(K 33 T ) 등의 특성뿐만 아니라 소결밀도, 기계적품질계수(Q m ) 및 강유전체상의 안정도 등의 특성을 향상된다. 또한, 본 발명의 BNBT계 압전세라믹스는 CaO 및 MnO의 첨가비율을 조절함으로써 적용 분야의 목적에 맞도록 상기 특성들이 조절된 다양한 특성의 BNBT계 압전세라믹스를 제조할 수 있다. BNBT 압전세라믹스, 페로브스카이트, CaO, MnO
Abstract:
An EEFL(External Electrode Fluorescent Lamp) drive circuit using a balun transformer is provided to compensate brightness difference of both electrodes of the EEFL by applying the same amount of voltage to both ends of a load and driving load resistance in both ends of the balun transformer. An EEFL drive circuit using a balun transformer comprises a function generator(303), a power amplifier(306), an impedance matching unit(309), a piezoelectric transformer(312), the balun transformer, and an EEFL. The function generator generates and supplies a pulse signal with a predetermined frequency. The power amplifier amplifies the pulse signal received from the function generator. The impedance matching unit is connected to an output terminal of the power amplifier. A common terminal of the piezoelectric transformer is grounded and an input terminal thereof is connected to the impedance matching unit. The balun transformer converts a single-wire type output signal from the piezoelectric transformer into a two-wire type signal. The EEFL is applied with driving power from the balun transformer.
Abstract:
A process of fabricating a cobalt triantimonide(CoSb3) based thermoelectric material with Nb doping is provided to produce the material with improved thermoelectric properties including electric conductivity, thermoelectric factor and seeback coefficient by doping niobium to CoSb3 thermoelectric material and heat treating the doped material through annealing process. The process includes the steps of: preparing Co, Sb and Nb as starting materials in state of elements; forming Co(1-x)NbxSb3 wherein x ranges from 0.01 to 0.02 by mixing all of the starting materials and induction melting the mixture under Ar atmosphere; and annealing the molten material at 400deg.C to accomplish phase homogeneity and phase alteration thereof. By the suitable heat treatment after doping Nb element on CoSb3 thermoelectric material, the CoSb3 based thermoelectric material is produced with remarkably improved seeback coefficient, electric conductivity and thermoelectric factor.