글리세롤의 생성이 억제된 2,3-부탄다이올이 생산방법
    21.
    发明公开
    글리세롤의 생성이 억제된 2,3-부탄다이올이 생산방법 有权
    2,3-丁二醇的生产方法,其中甘油的生产受到抑制

    公开(公告)号:KR1020170057023A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:KR1020150160617

    申请日:2015-11-16

    Inventor: 서진호 김진우

    Abstract: 본발명은 2,3-부탄다이올의생산방법에관한것으로, 기존의사카로마이세스세레비지애 (효모)를이용한 2,3-부탄다이올생산기술은 2,3-부탄다이올의생산과함께부산물로글리세롤이다량생산되었다. 하지만, 본발명의효모균주는부산물인글리세롤의생산이억제된상태에서, 2,3-부탄다이올을고순도, 고수율, 고생산성으로생산할수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种生产2,3-丁二醇的方法,以及使用常规假酪车菌酶神经酰胺(酵母)生产2,3-丁二醇的方法, 大量的甘油作为副产品生产。 然而,在生产的甘油副产物,本发明的压缩状态的酵母,可以生产高纯度,高收率和高生产性的2,3-丁二醇。

    비정질 금속재료의 변형정도 모니터링 방법과 이를 위한 굽힘시험 방법 및 장치
    22.
    发明授权
    비정질 금속재료의 변형정도 모니터링 방법과 이를 위한 굽힘시험 방법 및 장치 有权
    金属玻璃变形监测方法,弯曲试验方法及监测方法

    公开(公告)号:KR101401257B1

    公开(公告)日:2014-05-29

    申请号:KR1020120032834

    申请日:2012-03-30

    Abstract: 본 발명은 비정질 금속재료에 대한 변형정도 모니터링 방법에 관한 것으로, 굽힘 변형 또는 반복적인 굽힘 동작이 수행되는 비정질 금속재료의 전기저항을 측정하여 전단띠 형성 등 재료의 변형에 따른 전기저항의 변화를 측정하는 것을 특징으로 한다.
    본 발명의 비정질 금속재료 시편에 대한 굽힘시험 방법은, 비정질 금속재료의 변형정도 모니터링 방법을 적용하는 기준을 설정하기 위한 리본형 비정질 금속재료 시편에 대한 굽힘시험 방법으로서, 리본형 비정질 금속재료 시편에 대하여 인위적인 굽힘 동작을 수행하면서, 상기 비정질 금속재료 시편의 전기저항을 측정한다. 그리고 이를 위한 굽힘시험 장치는, 굽어진 비정질 금속재료 시편의 양쪽 끝이 각각 고정되는 고정면이 서로 마주보며 이격되어 배치된 한 쌍의 지지부재; 상기 지지부재 중에 적어도 하나를 상기 고정면과 수평한 방향으로 직선 왕복운동시키는 이동수단; 및 상기 지지부재에 고정된 비정질 금속재료 시편의 저항을 측정하는 저항계를 포함한다.
    본 발명은, 비정질 금속재료의 소성변형에 수반되는 전단띠 증가여부를 저항의 변화를 통하여 측정함으로써, 비정질 금속재료의 변형거동과 특성을 정확하게 시험할 수 있는 효과가 있다.

    자성 비정질 금속 나노 파우더 제조방법
    23.
    发明授权
    자성 비정질 금속 나노 파우더 제조방법 有权
    磁性玻璃纳米粉的制备方法

    公开(公告)号:KR101309516B1

    公开(公告)日:2013-10-14

    申请号:KR1020120032836

    申请日:2012-03-30

    Abstract: PURPOSE: A method for manufacturing magnetic and amorphous metal nano powder is provided to manufacture amorphous powder only using a portion where solidified nano particles are positioned after two-phase separation amorphous metal is manufactured. CONSTITUTION: A method for manufacturing magnetic and amorphous metal nano powder is as follows: a first step of mixing and melting materials with magnetic elements; a second step of manufacturing two-phase separation amorphous metal which is divided into a matrix and particles by rapidly solidifying the molten materials; a third step of separating the two-phase separation amorphous metal according to the size of the particles; and a fourth step of selectively melting the matrix containing the two-phase separation amorphous metal to manufacture the amorphous metal nano powder. The second step is implemented by a melt spinning method. The third step is individually implemented to upper and lower portions of the two-phase separation amorphous metal. The fourth step is implemented to the lower portion of the two-phase separation amorphous metal. [Reference numerals] (AA) Manufacture a melt spinning two-phase separation amorphous metal ribbon; (BB) Separate the two-phase separation amorphous metal ribbon into upper and lower parts; (CC) Selectively melt a two-phase separation amorphous metal ribbon in a matrix; (DD) Post-process remaining materials; (EE) Amorphous nano powder

    Abstract translation: 目的:提供一种磁性和非晶态金属纳米粉末的制造方法,仅在制造两相分离非晶态金属后,使用固化纳米粒子的部分制造无定形粉末。 构成:制造磁性和非晶态金属纳米粉末的方法如下:第一步是将材料与磁性元件混合和熔化; 通过快速固化熔融材料将二相分离无定形金属制成第二步,将其分成基体和颗粒; 第三步骤,根据颗粒尺寸分离两相分离非晶态金属; 以及第四步骤,选择性地熔化含有两相分离无定形金属的基体以制造无定形金属纳米粉末。 第二步通过熔融纺丝法实现。 第三步骤分别实现为两相分离非晶金属的上部和下部。 第四步骤实施到两相分离非晶金属的下部。 (标号)(AA)制造熔融纺丝两相分离非晶态金属带; (BB)将两相分离非晶金属带分离成上下部分; (CC)选择性地熔化基体中的两相分离非晶态金属带; (DD)后处理剩余材料; (EE)无定形纳米粉末

    적층가공을 통한 고강도 3차원 구조체 제조방법 및 이를 위한 합금재료
    27.
    发明公开
    적층가공을 통한 고강도 3차원 구조체 제조방법 및 이를 위한 합금재료 审中-实审
    通过添加剂制造和合金材料的高强度3尺寸结构方法

    公开(公告)号:KR1020160097565A

    公开(公告)日:2016-08-18

    申请号:KR1020150019389

    申请日:2015-02-09

    CPC classification number: Y02P10/295 B22F3/105 B33Y50/02 B33Y70/00

    Abstract: 본발명은금속재료를순차적으로적층하는 3차원프린팅방식으로 3차원구조체를제조하는방법에관한것으로, 상기재료물질을적층하기위하여가해지는열원의온도(T)가 T+(0.1*ΔT)≤T≤T범위(T는유리천이온도, ΔT는과냉각액체영역온도범위, T는결정화개시온도)인것 또는열원의지속시간이결정화개시시간(t) 이내로하는것을특징으로한다. 본발명은, 상대적으로낮은열에너지를사용하여금속재질의 3차원구조체를프린팅함으로써, 결국 3차원프린터에장착되는열에너지원의가격이감소하고공정제어가용이하여금속재질의 3차원프린팅비용이감소하는효과가있다. 또한, 비정질합금의과냉각액체상태를활용하여상대적으로낮은온도의열에너지를사용함으로써, 금속재료의열팽창과수축에의한문제및 고온산화에의한문제가저감되는뛰어난효과가있다. 이에더하여항복강도가 0.5~5 GPa 범위이고항복한계변형률이 1.0 % 이상인우수한기계적특성을갖는비정질합금재료를이용함으로써고강도의 3차원구조체를제작하는것이가능하다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种连续层压金属材料的三维印刷方法中的三维结构的制造方法。 施加到层压材料的热源的温度(T)范围是T_g +(0.1 * T_x)<= T <= T_x; 其中T_g是玻璃化转变温度,T_x是过冷却液体部分的温度范围,T_x是结晶温度。 热源持续时间在结晶起始时间(T_x)内。 通过层压制造高强度三维结构的方法能够通过使用相对低的热能打印三维金属结构来减少安装在三维打印机中的热能源的费用,并且便于过程控制; 从而获得降低印刷费用的效果,降低打印三维金属结构的费用的效果。 此外,通过层压制造高强度三维结构的方法使用非晶态合金的超冷却液态使用具有较低温度的热能; 从而显着地减少由金属的热膨胀和收缩引起的问题的效果,并且获得由高温氧化引起的问题。 此外,通过层压制造高强度三维结构的方法使用具有优异机械性能的非晶态合金,其屈服强度在0.5-5GPa的范围内,极限应变率为1.0%以上; 从而制造高强度三维结构。

    희토류 원소계 하이엔트로피 벌크 비정질 합금
    28.
    发明授权
    희토류 원소계 하이엔트로피 벌크 비정질 합금 有权
    基于稀土元素的高熵体金属玻璃

    公开(公告)号:KR101571220B1

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:KR1020130160454

    申请日:2013-12-20

    Abstract: 본발명은희토류원소계하이엔트로피벌크비정질합금제조에관한것으로, 희토류원소계하이엔트로피벌크비정질합금은 REAlTM의일반식을가지며 x, y는원자량%로각각 0≤x≤20, 0≤y≤20 으로표시되고상기 RE는희토류원소로 La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, 및 MM (Misch metal) 중선택된적어도어느 2종이고, 상기 TM은전이원소로 Fe, Co, Ni, Zn, Ag, Au, Pd, 및 Pt 중선택된적어도어느 1종을기본으로하여제조되는것이바람직하다. 본발명의 (RERERE)AlTM합금은벌크비정질합금의형성으로벌크비정질의유리천이거동및 다양한벌크비정질의특성과나노경도, 환산탄성계수, 탄성계수, 항복강도가감소하는연화거동및 stable 액상과 metastable 액상의 sluggish diffusion 효과가나타나는하이엔트로피합금의특성이동시에구현된신개념하이엔트로피벌크비정질합금을제공한다.

    하나 이상의 실행 유닛에 대한 성능 분석 방법, 성능 분석 장치 및 성능 분석 방법을 수행하는 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독가능 기록매체
    29.
    发明授权
    하나 이상의 실행 유닛에 대한 성능 분석 방법, 성능 분석 장치 및 성능 분석 방법을 수행하는 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독가능 기록매체 有权
    性能分析方法,至少一个执行单元的性能分析装置,以及执行性能分析方法的计算机可读记录介质记录程序

    公开(公告)号:KR101383225B1

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:KR1020120097103

    申请日:2012-09-03

    Abstract: 본 발명은, (a) 태스크 간의 의존 관계를 포함하는 태스크 그래프 정보를 로딩하는 단계와 (b) 지정된 우선 순위에 기초하여 태스크 그래프의 태스크를 선택하는 단계와 (c) 선택된 태스크의 하나 이상의 실행 유닛에서의 맵핑 관계와 태스크 간의 의존 관계를 이용하여 선택된 태스크의 실행 시간 경계를 계산하는 단계와 (d) 태스크 그래프의 나머지 태스크에 대해서 단계 (b)와 단계 (c)를 반복하는 단계를 포함하는, 하나 이상의 실행 유닛에 대한 성능 분석 방법 및 성능 분석 장치에 관한 것이다.
    본 발명을 이용함으로써, 다양한 내장형 시스템에서 다양한 스케쥴링 타입을 고려하여 빠른 속도로 성능 예측이 가능하도록 한다.

    내식성 부재의 세라믹 코팅 방법
    30.
    发明授权
    내식성 부재의 세라믹 코팅 방법 有权
    陶瓷耐腐蚀材料涂层方法

    公开(公告)号:KR101254618B1

    公开(公告)日:2013-04-15

    申请号:KR1020110015461

    申请日:2011-02-22

    Abstract: 본 발명은 내식성 부재의 세라믹 코팅 방법에 관한 것으로, 모재의 표면에 비정질 합금을 증착하여 버퍼층을 형성하는 단계; 및 상기 버퍼층의 위에 에어로졸 증착법으로 세라믹을 코팅하는 단계를 포함하며, 증착된 세라믹 코팅은 이트리아(Y
    2 O
    3 )일 수 있다.
    본 발명은, 비정질 합금층을 버퍼층으로 형성함으로써, 에어로졸 증착과정 초기의 앵커 형성이 뛰어나고 후기의 원료분말 분쇄에 적합하기 때문에 세라믹 코팅층의 접착강도와 특성을 향상시킬 수 있는 효과가 있다. 또한, 금속비정질 합금층을 버퍼층으로 형성함으로써 치밀하지 못한 세라믹 코팅만으로 구성된 재료에 비하여 뛰어난 내식성과 내플라즈마성을 갖는 서셉터 등의 내식성 제품을 제조할 수 있는 효과가 있다. 최종적으로, 향상된 특성을 가지는 세라믹 코팅층 형성이 가능하도록 하여 기존 금속 재료만으로 구현하지 못했던 다양한 특성이 융복합화된 내식성 부재의 구현이 가능하다.

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