Abstract:
본원은, 전이금속 산화물 분말, 유리 분말(glass frit) 및 유기 비히클(vehicle)을 함유하는 페이스트를 전도성 기판에 도포하여 소성시켜 형성된 전극층 및 상기 전극층에 흡착된 염료를 포함하는 염료감응 태양전지용 광전극, 상기 광전극의 제조 방법 및 상기 광전극을 포함하는 염료감응 태양전지를 제공한다.
Abstract:
본 발명은 900℃ 이하에서 소성이 가능한 LTCC (Low temperature co-fired ceramic)을 위한 고유전율, 고 품질계수의 유리/세라믹(glass/ceramic) 조성물에 관한 것이다. 본 발명의 저온 동시소성 세라믹 조성물은 La 2 O 3 -B 2 O 3 -TiO 2 의 LBT계가 50 내지 90wt% 및 BaO-Nd 2 O 3 -TiO 2 의 BNT계가 10 내지 50wt%로 혼합된 유리/세라믹 조성물로 이루어짐에 기술적 특징이 있다. 따라서, 본 발명의 저온 동시소성 세라믹 조성물은 마이크로파 특성이 우수하고, 소성 온도가 900℃ 이하인 LTCC용 유전체 세라믹 조건에 부합할 수 있도록 900℃이하의 온도 범위에서 소성이 가능한 10 이상의 고유전율을 갖는 세라믹 저온 동시소성 유전체를 제공할 수 있는 효과가 있다. LBT, BNT, 저온 동시소성 세라믹(LTCC)
Abstract:
본발명은 3D 프린팅용성형소재와 3D 프린팅용성형방법및 성형체에관한것으로, 불규칙한형상을갖는분말상태의비정질유리를기반으로하면서도우수한유동성및 소결성을확보하여고품질의물품을신속하게성형하는것이가능하도록한 것이다. 이러한본 발명중 3D 프린팅용성형소재의경우, 비정질유리가파쇄되어용융되지않은분말상태로불규칙형상(irregular shape)을갖도록형성된모재유리분말과; 상기모재유리분말평균입경의 1/50보다작은평균입경을갖고상기모재유리분말표면에위치하도록혼합되어 3D 프린팅에의한성형시불규칙형상을갖는상기모재유리분말의유동성을높여주는구형나노분말로이루어진것을특징으로한다.
Abstract:
본발명은 3D 프린팅용성형소재와 3D 프린팅용성형방법및 성형체에관한것으로, 불규칙한형상을갖는분말상태의비정질유리를기반으로하면서도우수한유동성및 소결성을확보하여고품질의물품을신속하게성형하는것이가능하도록한 것이다. 이러한본 발명중 3D 프린팅용성형소재의경우, 비정질유리가파쇄되어용융되지않은분말상태로불규칙형상(irregular shape)을갖도록형성된모재유리분말과; 상기모재유리분말평균입경의 1/50보다작은평균입경을갖고상기모재유리분말표면에위치하도록혼합되어 3D 프린팅에의한성형시불규칙형상을갖는상기모재유리분말의유동성을높여주는구형나노분말로이루어진것을특징으로한다.
Abstract:
The present invention relates to a porous body infiltration method using vortex and an infiltration device, and, more specifically, to a porous body infiltration method using vortex and an infiltration device, capable of densely infiltrating desired materials into a porous body with nano-sized pores without damage to the porous body. The infiltration method of the present invention includes a step of creating vortex in the infiltrated materials and making the infiltrated materials flow toward the porous body by the vortex, and then inducing the infiltration of infiltrated materials into the porous body.
Abstract:
The present invention relates to a composite with lightweight properties, transparency and high toughness. The composite can be applied to various structures and products and can substitute for functional glass for a transport body including an aircraft, a car, and a railway vehicle exposed to harsh environments by obtaining transparency, high toughness, light weight properties, and a shield function. The present invention includes a lower layer with a plurality of pores, a middle layer which is placed on the lower layer and is formed by overlapping linear units while forming minute gaps between them, and an upper layer which is formed by overlapping plane units in a scale form while forming minute gaps between them.
Abstract:
본원은 할로우 펄라이트를 포함하는 플라즈마 디스플레이 패널의 격벽용 세라믹 복합체 조성물을 개시하며, 상기 세라믹 복합체 조성물은 산화비스무스(Bi 2 O 3 ), 산화아연(ZnO), 산화붕소(B 2 O 3 ), 산화인(P 2 O 5 ), 산화바륨(BaO), 산화규소(SiO 2 ), 산화알루미늄(Al 2 O 3 ), 산화주석(SnO, SnO 2 ) 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 산화물 을 포함하는 모상 유리 70 중량% 이상 내지 100 중량% 미만; 및 할로우(hollow) 펄라이트 0 중량% 초과 내지 30 중량% 이하를 포함하며, 상기 할로우 펄라이트를 포함함에 따라 낮은 유전율과 우수한 기계적 특성을 가지는 플라즈마 디스플레이 패널의 격벽을 제조할 수 있다. 플라즈마 디스플레이 패널 격벽, 할로우 펄라이트
Abstract:
PURPOSE: A glass composition, and a plasma display partition using the composition are provided to allow it to be sintered at a low temperature, thereby being applied to a soda lime glass substrate and to obtain a pattern having a high precision and a high aspect ratio. CONSTITUTION: A glass composition comprises B2O3 35 - 50 mol%, SiO2 28 - 35 mol%, and Al2O3 22 - 30 mol% as a main component. The glass composition has a refractive index of 1.45 - 1.5. Also the glass composition comprises B2O3 25 - 57 mol%, SiO2 20 - 26 mol%, Al2O3 13 - 19 mol%, and an alkali metal or alkaline earth metal oxide 10 - 30 mol%. The alkali metal or alkaline earth metal oxide is any one selected from Li2O, Na2O, K2O, MgO, CaO and SrO.
Abstract:
A manufacturing method of a plasma display is provided to perform a self heating operation by absorbing a microwave through a silver metal powder and a glass frit in plastic process. In a manufacturing method of a plasma display, a microwave device is comprised of a microwave generating unit(310), a microwave absorption part(320), a microwave formation controller(330), a sample holder(340), and a microwave reflection control part(350). A microwave generated in a microwave generating unit is controlled by the microwave formation controller. Microwave is irradiated on the sample inserted into the sample holder in order to perform the plastic process. The microwave reflection control part minimizes the reflected microwave. The reflection microwave absorption part absorbs the reflected microwave.