Abstract:
PURPOSE: A pollutive organic fluid purifying apparatus using a wire-based three-dimensional porous structure is provided to improve the purifying efficiency of organic by reducing the resistance with respect to the flow of fluid. CONSTITUTION: A pollutive organic fluid purifying apparatus(10) is composed of a casing(18), filters(11, 12), a fan(16), a photo catalysis supporter, an ultra violet lamp, and a controller(17). The filters eliminate foreign materials from fluid. The foreign materials are flown into the fluid through an inlet. A photo catalysis material is coated on the surface of a photo catalysis supporter. The photo catalysis supporter is three-dimensional porous light structure based on wires.
Abstract:
본 발명에 따르면, 핸드 드라이어기는 공기의 흡입구와 토출구를 가지는 공기 흐름통로가 구비된 본체와; 상기 본체의 공기 흐름통로 상에 설치되어 공기를 가열하는 가열수단과; 상기 가열수단에 의해 가열된 공기를 상기 유출구로 배출시키기 위한 송풍팬과; 상기 본체의 공기 흐름통로에 설치되는 광촉매 필터와, 상기 광촉매에 자외선을 조사하기 위한 램프를 구비한 정화수단;을 구비하여, 손을 건조시키는 기능과 핸드 드라이어기가 설치되는 공공 화장실과 기타의 실내 공간의 실내 공기를 정화 할 수 있다. 핸드 드라이어기, 광촉매, 전기집진, 음이온, 공기정화
Abstract:
PURPOSE: A surface treating method of a titania is provided to remarkably improve dynamic property and mechanical properties and capable of remarkably increasing the fuel consumption and carbon dioxide discharging. CONSTITUTION: A surface treating method of a titania comprises: a step of pulverizing a suspension that titania is dispersed in a solvent and using an alumina ball as a pulverizing medium; a step of manufacturing a titania powder by drying the pulverized titania; and a step of putting the titania powder and organic silane, and conducting a circulation heating. The comprised amount is 1-10 parts by weight based on 100.0 parts by weight of a titania powder and the particle size of the titania powder is 0.01-10 micron. [Reference numerals] (AA) Before pulverization; (BB) After pulverization
Abstract:
본 발명은 슬러지의 가용화 처리방법 및 이를 이용한 슬러지의 재활용 방법에 관한 것이다. 본 발명의 슬러지의 가용화 처리방법은 생물학적 처리 공정에서 발생하는 슬러지에 알칼리를 투입하여 가용화시키는 가용화단계와, 가용화단계에서 얻어진 상등수를 상기 생물학적 처리 공정으로 반송시켜 미생물의 영양분으로 공급하는 상등수 반송단계와, 가용화단계에서 상기 상등수와 분리되어 잔존하는 슬러지를 탈수시키는 탈수단계와, 탈수단계에서 분리된 여액을 상기 생물학적 처리 공정으로 반송시켜 미생물의 영양분으로 공급하는 여액 반송단계를 포함한다. 본 발명에 의하면 생물학적 처리 공정으로부터 배출되는 슬러지를 알칼리에 의해 가용화시켜 슬러지를 저감시키고, 탈수보조제로 이용된 무기화합물은 무기산화물로 회수함으로써 궁극적으로 하수처리장에서 배출되는 슬러지 발생량을 제로(zero)화 시킬 수 있다. 슬러지, 알칼리, 온도 가용화, 탈수, 소결, 무기화합물,
Abstract:
A titanium oxide thin film and a method of manufacturing the same are provided to reduce heat energy and to form the thin film at low temperature, using PE(Plasma Enhanced) CVD, thereby depositing SiO2, SiNX, and amorphous silicon at low temperature easily. A vacuum pump(12) is connected with a vacuum chamber(11) to vacuumize the inside of the chamber. A pair of electrodes(13,14) are separated in the vacuum chamber to generate plasma discharge. An RF plasma generator(15) supplies power to the electrodes and generates the plasma. The vacuum chamber has a gas supply pipe for supplying argon, oxygen, and nitrogen gases. A gas tank is connected with a gas supply pipe(16). A compound generated by evaporating an organic titan compound is injected in the vacuum chamber through another gas supply pipe(17).
Abstract:
본 발명에 따르면, 산화티타늄 박막은 증착대상물의 일측 상면에 APCVD(Atmosphere Pressure CVD), LPCVD(Low Pressure CVD), PECVD(Plasma Enhanced CVD)법 중 선택된 하나 이상의 공정에 의해 광촉매 물질이 코팅되는 것으로, 상기 CVD법을 적용하면 불순물이 제거된 양질의 박막을 얻을 수 있으며, 넓은 면적에 박막을 균일하게 증착시킬 수 있고, 저온에서도 박막을 증착시킬 수 있는 효과가 있다. 본 발명에 따른 산화티타늄 박막의 제조방법은 증착대상물을 진공챔버에 장착하는 장착단계와, 광촉매 막을 형성하는 물질을 포함하는 유기티탄화합물과 이송 가스 및 산화제 가스를 혼합한 기체상태의 화합물을 기상반응을 일으킬 수 있도록 상기 진공챔버에 공급하는 공급단계와, 상기 기체상태의 화합물의 플라즈마 반응에 의해 상기 증착대상물의 표면에 광촉매 코팅막을 형성하는 박막형성단계를 포함한다. 산화티타늄, 박막, 증착대상물
Abstract:
본 발명에 다르면, 광촉매 코팅막은 광촉매물질로 이루어지며 가시광에 의해 활성화 되도록 저온 플라즈마 처리된 것으로, 이의 처리 방법은 플라즈마 생성기의 챔버에 광촉매 코팅막이 형성된 기체를 장착하는 제 1단계와, 상기 플라즈마 생성기의 챔버 내에 플라즈마화 기체를 주입하는 제2단계와,상기 플라즈마 생성기를 통하여 생성되는 저온 플라즈마를 이용하여 상기 광촉매 코팅막을 표면처리하여 가시광에서 반응되도록 하는 제3단계를 포함한다. 광촉매, 저온 플라즈마, 개질