Abstract:
본 발명은 초소형 연소기용 점화장치와 이를 이용한 초소형 연소장치에 관한 것으로, 그 목적은 초소형 연소실용으로 가장 적합한 저 에너지 소모형, 초경량화가 가능한 비교적 단순한 구조를 갖는 초소형 점화장치와 이를 이용한 초소형 연소장치를 개발하는 것이다. 본 발명은 연소실내에 위치하도록 연소실의 양측단에 각각 설치되고, 국부 가열을 위한 발열선 및 상기 발열선에 전류와 전압을 공급하는 리드선으로 구성된 발열부와, 상기 발열부를 지지하고 연소실에 연결되어 설치되는 지지틀을 포함하는 점화장치와, 상기 점화장치가 연소실의 양측단 설치된 초소형 연소장치로 구성되어 있다. 초소형 연소기, 초소형 점화장치, 백금, 산화막 니켈-크롬합금
Abstract:
Provided is a micro catalytic reaction apparatus having a specific structure of carbonized cellulose fibers at a high temperature in order to maximize reaction efficiency. A micro catalytic reaction apparatus(10) comprises a microtubule reaction module(1), a micro sized heater(2), a transfer pipe(4), a heater for evaporation(5), a controlling unit(51), and a quartz reactor(3). The microtubule reaction module consists of a reactor frame(15) and a microtubule honeycomb carbon material obtained by heat-treating a micro fiber. The reactor frame is assembled by an adhesive(14) surrounding the microtubule honeycomb carbon material.
Abstract:
A supported catalyst in which a nanometal catalyst is supported on the surface of carbon nanotubes is provided to reduce the preparation cost of the catalyst and maximally increase catalytic reaction activities even by using a small quantity of the catalyst in various catalytic reactions by using porous cellulose fibers having a plurality of micropores as material of a catalyst support for supporting the nanometal catalyst. A preparation method of a nanometal supported catalyst comprises: a first step(A) of separating cellulose fibers to prepare a catalyst support; a second step(D) of growing carbon nanotubes on the prepared catalyst support; and a third step(F) of supporting a nanometal catalyst on the catalyst support having the carbon nanotubes grown thereon.
Abstract:
A portable power pack is provided to be utilized as a power source in various fields and achieve miniaturization, thus improving portability, by providing a fuel/air supply unit which is connected to a DME storage tank to supply fuel to an engine, and providing an engine which performs ignition, power, compression, and exhaust stroke using the fuel transmitted through the fuel/air supply unit. A portable power pack includes a DME fuel tank(100), a fuel/air supply unit(90), a micro-engine(20), a control panel(110), and a capacitor battery(120). The DME fuel tank stores DME fuel and supplies it to an external part. The fuel/air supply unit is superposed on the DME fuel tank, and mixes the fuel with the external air to supply the mixture to the engine. The micro-engine is placed on the fuel/air supply unit and is operated in a uniflow scavenging method to perform ignition and power stroke using the supplied fuel. The control panel functions to operate and control the uniflow scavenging micro-engine. The capacitor battery supplies power to a glow plug formed on the control panel and the micro-engine, and compensates for a variation of load current generated from the micro-engine.
Abstract:
A catalytic burner using a mat type combustion catalyst and supplying premixed combustion air is provided to keep the temperature of a catalytic layer constant by installing a heat recovery device in the catalyst. A fiber mat type catalytic burner(1) includes a catalytic burner body(3) which uses a mat type combustion catalyst, and a mixed-gas supply line which is used to supply mixed air to the catalytic burner body. The catalytic burner further includes a heat transfer tube(21), air distributors(13,13'), and a mixer(14). The heat transfer tube is installed in a fiber mat catalytic layer or between the fiber mat catalytic layer and a heat insulator so that air supplied from one side of the heat transfer tube recovers and heats some of heat generated by catalytic combustion reaction, and the heated air is discharged to the air distributors through the other side of the heat transfer tube. The air distributors distribute the air so that some of the air, which is recovered and heated through the heat transfer tube, is discharged to the atmosphere, and some of the air is used as combustion air. The mixer functions to mix combustion air fed from the air distributor with fuel gas supplied through another path, prior to supplying the mixture of the combustion air and the fuel gas to a mixer nozzle.
Abstract:
A method for synthesizing carbon nanotubes using ultra sonic evaporation is provided to enable quantitative control, synthesize a high purity of uniform-size carbon nanotubes in a low cost, and control the shape of carbon nanotubes easily. A method for synthesizing carbon nanotubes using ultra sonic evaporation includes a step of supplying a metal catalyst-liquid mixture using an apparatus for synthesizing carbon nanotubes, a step of vaporizing the mixture supplied to a syringe pump(11) by ultra sonic vibrations, and a pyrolytic step. The apparatus for synthesizing carbon nanotubes comprises an ultra sonicator(21), a syringe pump(11), a heater(42), a filter part(51), and a gas supply part. In the pyrolytic step, a concentration of a metal catalyst for controlling the shape and structure of carbon nanotubes is controlled according to the metal catalyst-liquid mixture obtained by adding 1.5-6.5mol% of metal catalyst particles to a liquid carbon source.
Abstract:
본 고안은 에너지 이용효율을 높이고 생산속도를 증가시키기 위하여 펄프몰드 건조장치에 확산식 촉매연소 버너를 설치하는데 있어서 촉매연소 버너의 연소 효율을 높이기 위한 효율적인 배치를 한 촉매연소버너가 설치된 펄프몰드 건조시스템에 대한 것으로, 건조오븐 내부에 다수의 펄프몰드가 열을 이루어 놓여지는 다수의 다공판과, 상기 각 다공판에 위치하는 펄프몰드의 위로 설치되는 다수의 촉매연소버너를 포함하는 펄프몰드 건조장치에 있어서, 상기 촉매연소 버너와 펄프몰드 사이 거리를 5~30cm가 되도록 촉매연소버너를 설치하는 것을 특징으로 하는 펄프몰드 건조장치이다. 또, 펄프몰드의 건조과정에서 발생되는 수분의 영향을 받지 않고, 연소반응에 필요한 공기가 충분히 확산되어 연소성능이 유지될 수 있도록 촉매연소버너 주위에 공기공급노즐이 형성된 공기공급라인이 더 설치된 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 고안은 에나멜 코팅 동선용 자동화 권취장치에 관한것으로, 그 목적은 보빈을 교체하는 작업 이외에는 작업자의 지시 없이도 코팅, 건조된 동선을 자동으로 감을 수 있는 장치를 제공하는데 있다. 본 고안의 구성은 에나멜 코팅 공정에서 제품을 출하하기 전 모든 코팅과 건조 공정이 마무리 된 동선을 원하는 양만큼 최종 감는 권취장치에 있어서, 냉각장치에서 권취장치로 이송되는 동선(5)과 접촉하여 이송 속도와 지나간 길이를, 보빈(21)의 메인모터(22)를 제어하는 제어시스템부(4)의 인버터로 보내는 엔코더부(1)와; 상기 엔코더부(1)로부터 신호를 받아 순차적으로 회전하여 동선을 감는 한쌍의 보빈부(2)와; 상기 보빈부(2)의 전면부에 설치되어 엔코더부(1)로부터 이송되는 동선(5)을 보빈부(2)로 리드하는 이송 도르래(35)와, 이 이송 도르래(35)와 동일한 수평 위치에 장착된 거리검출센서(34)가 함께 지지수단에 장착되어 상하 왕복운동되도록 구성된 자동트래버스부(3)와; 상기 엔코더부(1), 보빈부(2) 그리고 자동트래버스부(3)를 하나의 모듈로 제어하는 제어시스템부(4)로 이루어진 것을 특징으로 한다.