그래핀 소재의 전기에너지 저장능력을 향상시키는 방법
    12.
    发明公开
    그래핀 소재의 전기에너지 저장능력을 향상시키는 방법 审中-实审
    提高图形材料电能储存能力的方法

    公开(公告)号:KR1020160079334A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:KR1020140190562

    申请日:2014-12-26

    CPC classification number: C01B32/194 C01B2204/22

    Abstract: 본발명은그래핀소재의전기에너지저장능력을향상시키는방법에관한것으로, 본발명은그래핀또는그래핀을함유하는소재를산(acid) 존재하에서 60 ~ 100℃, 바람직하게는 75 ~ 90℃, 더욱바람직하게는 80 ~ 85℃에서열처리하여그래핀의표면을개질시키는것을특징으로하는, 그래핀소재의전기에너지저장능력향상방법을제공한다. 본발명에따른방법으로제조된그래핀소재는표면에마이크로크기의구조체가형성됨으로써일반그래핀소재에비해부피커패시턴스(volumetric capacitance), 에너지밀도(energy density), 파워밀도(power density)가현저히개성되어일반그래핀소재에비해약 44배이상전기에너지저장능력이향상되는효과가있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种提高石墨烯材料的电能储存能力的方法。 根据本发明的用于改善石墨烯材料的电能存储能力的方法包括在60-100℃,优选75-90℃,更优选80-85℃下对石墨烯或含石墨烯材料进行热处理 在酸的存在下进行石墨烯的表面改性。 通过根据本发明的方法获得的石墨烯材料在其表面上具有微尺度结构,以提供与常规石墨烯材料相比显着改善的体积电容,能量密度和功率密度。 因此,与传统的石墨烯材料相比,石墨烯材料因此显示出提高约44倍或更多的电能储存能力。

    전기에너지 저장능력을 가지는 섬유 복합체 및 이의 제조방법
    13.
    发明公开
    전기에너지 저장능력을 가지는 섬유 복합체 및 이의 제조방법 审中-实审
    纳米/微复合纤维性能电化学能量储存及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020160079333A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:KR1020140190561

    申请日:2014-12-26

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/36 H01G11/40 H01G11/86

    Abstract: 본발명은전기에너지저장능력을가지는섬유복합체에관한것으로, 본발명은 (a) 전극활물질로서그래핀플레이크와탄소나노튜브가결합되어형성된마이크로섬유다발; (b) 상기마이크로섬유와전하이동이가능하도록금속, 탄소나노튜브, 활성탄소, 금속산화물나노입자중에서선택된코팅물질이표면에코팅되어상기마이크로섬유다발외부를감싸는나노섬유웹; (c) 상기마이크로섬유표면과나노섬유웹의미세기공에충진된전해질; 및 (d)상기나노섬유웹과전해질을감싸는절연막을포함하는, 전기에너지저장능력을가지는섬유복합체를제공한다.

    Abstract translation: 本发明涉及具有电能储存能力的纤维复合材料。 本发明提供的纤维复合材料包括:(a)通过将石墨烯薄片和碳纳米管连接而形成的作为电极活性材料的微纤维束; (b)纳米纤维网,其通过在表面上涂覆选自金属,碳纳米管,活性炭和金属氧化物纳米颗粒的涂层材料来覆盖微纤维束的外部,以移动超细纤维和电子; (c)填充在超细纤维和纳米纤维网的表面的微孔中的电解质; 和(d)用于覆盖纳米纤维网和电解质的绝缘层。

    투과와 형광 및 반사 측정이 가능한 분광 장치

    公开(公告)号:KR1020200137089A

    公开(公告)日:2020-12-09

    申请号:KR1020190062754

    申请日:2019-05-28

    Inventor: 유영준 박상윤

    Abstract: 본발명은입사광을출사하는광원모듈과, 상기광원모듈에연결되어상기입사광을받는입사모듈과, 내부에광학특성을측정하고자하는시료가안착되며, 상기입사모듈이고정되어상기입사모듈에서상기시료로입사광이상기시료로입사되도록하는모드변환모듈과, 상기모드변환모듈에연결되어상기시료와접촉한출사광을받는출사모듈및 상기출사모듈과연결되어상기출사모듈로부터출사되는출사광의특성을분석하는분석모듈을포함하며, 상기모드변환모듈은상기입사모듈과상기출사모듈이투과측정모드, 형광측정모드또는반사측정모드에따라다른위치에고정되도록형성되는분광장치를개시한다.

    이온 전류를 이용한 자기 미세 입자의 자기 특성 측정 장치
    16.
    发明授权
    이온 전류를 이용한 자기 미세 입자의 자기 특성 측정 장치 有权
    使用离子电流的磁性测量装置

    公开(公告)号:KR101480294B1

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:KR1020130026603

    申请日:2013-03-13

    Abstract: 본 발명은 측정하고자 하는 자기 미세 입자를 포함하는 전해질 용액을 수용하는 챔버; 상기 자기 미세 입자가 통과할 수 있는 단면적의 통공이 형성되고, 상기 챔버를 제 1 챔버와 제 2 챔버로 나누도록 상기 챔버를 가로질러 위치하는 멤브레인; 상기 제1챔버에서 상기 제2챔버로 상기 자기 미세 입자의 이동을 가속시키도록 전기장을 인가하는 전기장 인가부; 상기 챔버에 가변 자기장을 인가하는 자기장 인가부; 상기 전기장 인가부에서 인가되는 전기장에 의해 상기 전해질 용액 내의 이온이 상기 제1챔버로부터 상기 제2챔버로 이동하여 발생하는 이온 전류의 세기를 감지하는 전류계; 및 상기 전류계에서 인가되는 감지 신호를 이용하여 상기 자기 미세 입자가 상기 통공을 통과할 때 발생하는 이온 전류 차단을 검출하고 이를 이용하여 상기 통공을 통과하는 상기 자기 미세 입자의 자기 특성을 산출하는 자기 미세 입자의 자기 특성 분석 장치을 제공하여, 개별적인 자기 미세 입자의 자기 특성을 산출할 수 있도록 하고, 개별 자기 미세 입자의 특성을 완전히 평가할 수 있도록 한다.

    영구자석 제조용 3D 프린터
    19.
    发明公开
    영구자석 제조용 3D 프린터 有权
    使用3D打印机和3D打印机制造永久磁铁的永磁体的制造方法

    公开(公告)号:KR1020160075173A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:KR1020140184823

    申请日:2014-12-19

    CPC classification number: Y02P10/295 B22F3/105 B22F2003/1051 B33Y70/00

    Abstract: 본발명은영구자석의제조방법에관한것으로서, 더욱상세하게는 3D 프린터를이용하여영구자석을제조하는방법에관한것이다. 본발명에의하면, 3D 프린터로인쇄하기위한조형물에대한형상데이터를생성하는형상데이터생성단계; 영구자석의제조에필요한원료인적어도하나의금속분말을포함하는분말재료를준비하는원료준비단계; 및 3D 프린터가상기형상데이터를이용하여상기분말재료로입체조형물을인쇄하는 3D 프린팅단계를포함하는것을특징으로하는 3D 프린터를이용한영구자석의제조방법이제공된다.

    Abstract translation: 永磁体的制造方法技术领域本发明涉及永磁体的制造方法,更具体地,涉及使用3D打印机的永磁体的制造方法。 根据本发明,提供了使用3D打印机的永磁体的制造方法,包括:生成形状数据以生成由3D打印机打印的对象的形状数据的步骤; 制备原料以制备包括制造永磁体所需的一种或多种金属粉末的粉末材料的步骤; 并且3D打印步骤允许3D打印机使用形状数据用粉末材料打印3D对象。 本发明提供一种容易地制造和修理各种形状的永久磁铁的方法,其通过粉末冶金或通过堆叠方法克服常规的永磁体制造方法的限制是不可能的或非常难以制造的 通过直接喷射和熔化粉末形状的磁体来制造/制造; 提供一种修复永磁体的方法,该永久磁铁预先通过在先前制造的永磁体的损坏部分中直接喷射和熔化粉末形式的磁体而制造; 并提供一种用于制造永磁体的3D打印机。

    이온 전류를 이용한 자기 미세 입자의 자기 특성 측정 장치
    20.
    发明公开
    이온 전류를 이용한 자기 미세 입자의 자기 특성 측정 장치 有权
    使用离子电流的磁性测量装置

    公开(公告)号:KR1020140112202A

    公开(公告)日:2014-09-23

    申请号:KR1020130026603

    申请日:2013-03-13

    CPC classification number: G01N27/74 G01R33/1276

    Abstract: The present invention provides a device to analyze the magnetic characteristics of magnetic microparticles. The device to analyze the magnetic characteristics of magnetic microparticles comprises: a chamber to store an electrolyte solution containing magnetic microparticles to be measured; a membrane having a through-hole with a cross section through which the magnetic microparticles can pass, and crossing the chamber to divide the chamber into first and second chambers; an electrical field application part to apply an electrical field from the first chamber to the second chamber to accelerate the movement of the magnetic microparticles; a magnetic field application part to apply a variable magnetic field to the chamber; and an ampere-meter to detect the strength of ion current generated when ions in the electrolyte solution are moved from the first chamber to the second chamber by the electrical field applied by the electrical field application part. The device to analyze the magnetic characteristics of magnetic microparticles can detect the cut-off of the ion current generated when the magnetic microparticles pass the through-hole using a detection signal applied from the ampere-meter, and can calculate the magnetic characteristics of the magnetic microparticles passing the through-hole; thereby calculating the magnetic characteristics of the individual magnetic microparticle and evaluating the characteristics of the individual magnetic microparticle.

    Abstract translation: 本发明提供一种用于分析磁性微粒的磁特性的装置。 用于分析磁性微粒的磁特性的装置包括:存储包含要测量的磁性微粒的电解质溶液的室; 膜,其具有通过所述磁性微粒可以通过的截面的通孔,并且与所述室交叉以将所述室分成第一和第二室; 电场施加部,用于将电场从第一室施加到第二室,以加速磁性微粒的移动; 磁场施加部,向所述腔室施加可变磁场; 以及安培计,用于检测电解质溶液中的离子通过电场施加部施加的电场从第一室向第二室移动时产生的离子电流的强度。 用于分析磁性微粒的磁特性的装置可以检测当磁性微粒通过使用安培计的检测信号通过通孔时产生的离子电流的截止,并且可以计算出磁性微粒的磁特性 穿过通孔的微粒; 从而计算各个磁性微粒的磁特性并评价各个磁性微粒的特性。

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