연속식 나노잉크 생성장치
    21.
    发明授权
    연속식 나노잉크 생성장치 有权
    连续的nanoink生产设备

    公开(公告)号:KR101410971B1

    公开(公告)日:2014-06-26

    申请号:KR1020120019790

    申请日:2012-02-27

    Inventor: 신원규 손민수

    Abstract: 나노입자 과포화 응축 및 충돌을 이용한 연속식 나노잉크 생성장치 및 그 생성방법에 관한 것으로, 나노입자제조기, 상기 나노입자제조기로부터 유입되어온 나노입자를 과포화 증기에 노출시켜 입자 표면 위에 과포화 증기를 응축시키는 나노입자 과포화 응축기 및 상기 나노입자 과포화 응축기에서 성장된 나노입자를 충돌 및 수집하는 입자 충돌 및 수집기를 포함하는 구성을 마련한다.
    상기와 같은 연속식 나노잉크 생성장치 및 그 생성방법을 이용하는 것에 의해, 나노입자제조기에서 생성된 나노입자가 나노입자 과포화 응축기를 거쳐 나노입자 충돌장치에서 콜로이드가 수집되고 농축되므로 나노잉크를 연속식으로 제조할 수 있다.

    비금속 주형 입자를 이용한 기체상 중공 나노입자의 제조장치 및 제조방법
    22.
    发明授权
    비금속 주형 입자를 이용한 기체상 중공 나노입자의 제조장치 및 제조방법 有权
    使用非金属模板颗粒的气相中空纳米颗粒的生产设备及其方法

    公开(公告)号:KR101401531B1

    公开(公告)日:2014-06-03

    申请号:KR1020120035194

    申请日:2012-04-05

    Inventor: 신원규

    Abstract: 쉘 물질 전구체 발생기, 주형 물질 발생기 및 중공 입자 반응기를 구비하여 상온 상압에서의 전자빔 조사를 이용하여 기체상 중공 나노입자를 제조하는 장치 및 방법에 관한 것으로, 작동 유체에 의해 쉘 물질 전구체를 발생시키는 쉘 물질 전구체 발생부, 작동 유체에 의한 주형 물질을 발생시키는 주형 물질 발생부, 상기 쉘 물질 전구체 발생부와 상기 주형 물질 발생부로부터 유입된 쉘 물질 전구체와 주형 물질로 중공 나노입자를 형성하는 중공 입자 반응부, 상기 중공 입자 반응부로부터 생성된 중공 나노입자를 포집하는 입자 포집기를 포함하는 구성을 마련한다.
    상기와 같은 상온 상압에서의 전자빔 조사를 이용한 기체상 중공 나노입자의 제조장치 및 제조방법은 것에 의해, 모든 장치가 상온 상압에서 운용하면서 작동 유체에 의해 주형물질 발생기에서 주형 나노입자를 발생시키고 작동 유체에 의해 쉘 물질 전구체 발생기에서 쉘 물질 전구체 증기를 발생시키므로, 중공 나노입자를 용이하게 제조할 뿐만 아니라, 고압을 위한 장치가 필요 없으므로, 그 제조장치가 간소화되고, 비용을 절감할 수 있다는 효과가 얻어진다.

    비금속 주형 입자를 이용한 기체상 중공 나노입자의 제조장치 및 제조방법
    23.
    发明授权
    비금속 주형 입자를 이용한 기체상 중공 나노입자의 제조장치 및 제조방법 有权
    使用非金属模板颗粒的气相中空纳米颗粒的生产方法及其方法

    公开(公告)号:KR101363588B1

    公开(公告)日:2014-02-14

    申请号:KR1020120142703

    申请日:2012-12-10

    Inventor: 신원규

    CPC classification number: B01J19/085 B01J2219/0803 B82B3/0009

    Abstract: The present invention relates to a manufacturing apparatus of gas-phase hollow nanoparticle including a shell material precursor generator and a hollow particle reactor at room temperature and atmospheric pressure by using electron beam irradiation and a method thereof. The apparatus comprises a shell material precursor generator generating a shell material precursor by functioning fluid at room temperature and atmospheric pressure; a hollow particle reactor which forms hollow nanoparticles from the shell material precursor and a template material; a nanoparticle collector collecting the hollow nanoparticles from the hollow particle reactor; and an electron beam irradiator irradiating the hollow particle reactor with electron beam. The template material is nonmetallic in structure. By using the apparatus and the method, template nanoparticle are formed in the template material generator by the functioning fluid at room temperature and atmospheric pressure, and the steam of the shell material precursor is formed in the shell material precursor generator by the functioning fluid so that devices for high pressure are not necessary, thereby simplifying the manufacturing apparatus and saving production cost. [Reference numerals] (32) Hollow particle reactor; (40) Nanoparticle collector; (AA) Electron beam irradiator; (BB,DD) Functioning fluid; (CC) Carrier gas

    Abstract translation: 本发明涉及一种气相中空纳米颗粒的制造装置及其方法,所述气相中空纳米颗粒包括外壳材料前体发生器和室温和大气压下的中空颗粒反应器。 该装置包括壳体材料前体发生器,其在室温和大气压下通过功能流体产生壳材料前体; 中空颗粒反应器,其从壳材料前体和模板材料形成中空纳米颗粒; 从中空颗粒反应器收集中空纳米颗粒的纳米颗粒收集器; 以及用电子束照射中空粒子反应器的电子束照射器。 模板材料结构非金属。 通过使用该装置和方法,通过在室温和大气压下的功能流体在模板材料发生器中形成模板纳米颗粒,并且壳材料前体的蒸汽通过功能流体形成在壳材料前体发生器中,使得 不需要用于高压的装置,从而简化了制造装置并节省了生产成本。 (32)空心粒子反应器; (40)纳米颗粒收集器; (AA)电子束照射器; (BB,DD)功能流体; (CC)载气

    건식 밀링을 이용한 초전도성 이붕화마그네슘의 제조방법
    25.
    发明授权
    건식 밀링을 이용한 초전도성 이붕화마그네슘의 제조방법 有权
    使用干磨制备的二硼化镁超导屏幕的方法

    公开(公告)号:KR101726732B1

    公开(公告)日:2017-04-13

    申请号:KR1020160076825

    申请日:2016-06-20

    Inventor: 신원규 류희승

    Abstract: 본발명의이붕화마그네슘의제조방법은, 마그네슘과붕소를포함하는전구체를비활성분위기하에건식밀링장비내에준비하는시료준비단계; 상기건식밀링장비를이용하여볼밀링을 10 내지 30 시간동안진행하여건식밀링의방법으로제조되는이붕화마그네슘파우더를수득하는밀링단계; 및상기이붕화마그네슘파우더를고형화한후 600 내지 800 ℃의열처리온도에서 0.5 내지 2 시간의열처리시간동안열처리하여열처리된펠릿을제조하는펠릿화단계;를포함하여초전도성을갖는이붕화마그네슘을제조하는방법을제공한다.

    Abstract translation: 根据本发明的制备二硼化镁的方法包括:在惰性气氛下在干磨设备中制备含有镁和硼的前体; 使用该干式粉碎装置进行10〜30小时球磨的粉碎工序,得到用干式粉碎法制造的二硼化镁镁粉末; 用于制造二硼化镁具有超导性质,包括;并造粒,以制备热处理的粒料进行热处理二硼化镁,然后在600〜800℃uiyeol处理温度固化所述粉末为0.5〜加热2小时的处理时间 <

    비산화 입자 형성 장치 및 형성 방법
    26.
    发明公开
    비산화 입자 형성 장치 및 형성 방법 有权
    非氧化颗粒形成装置和成型方法

    公开(公告)号:KR1020150010200A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:KR1020130084854

    申请日:2013-07-18

    Inventor: 신원규 정혜진

    CPC classification number: B22F1/02 B22F9/20 B82B3/00

    Abstract: 비산화 입자 형성 장치 및 코팅방법에 관한 것으로, 보론 입자, 용매 및 니켈 입자를 공급하는 코어 쉘 물질 공급부, 상기 코어 쉘 물질 공급부에서 공급된 보론 입자에 대해 습식 밀링으로 입자 코팅을 실행하는 입도 조절 및 코팅부, 상기 습식 밀링에 의하여 코팅된 입자의 잔여물들을 처리하는 처리부를 포함하고, 상기 용매는 올레산(oleic acid) 또는 헥산(hexane)이고, 코어는 보론 입자이고, 코팅된 입자는 니켈 입자인 구성을 마련하여, 비교적 손쉽게 코팅된 입자를 생성할 수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种非氧化粒子形成装置及其形成方法。 本发明包括提供硼颗粒,溶剂和镍颗粒的芯壳材料供应单元; 粒径调节和涂布单元,其在由核心壳材料供应单元供应的硼颗粒上进行湿磨基颗粒涂布; 以及处理单元,其处理通过湿研磨涂覆的颗粒的残余物。 溶剂是油酸或己烷,核心是硼颗粒,涂覆的颗粒是镍颗粒。 根据本发明,可以容易地制造涂覆的颗粒。

    코어 쉘 나노입자 형성 장치 및 형성 방법
    27.
    发明公开
    코어 쉘 나노입자 형성 장치 및 형성 방법 无效
    核心纳米材料成型装置和成型方法

    公开(公告)号:KR1020150010198A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:KR1020130084852

    申请日:2013-07-18

    Inventor: 신원규

    Abstract: 코어 쉘 나노입자 형성 장치 및 코팅방법에 관한 것으로, 보론 입자, 용매 및 탄소 입자를 공급하는 코어 쉘 물질 공급부, 상기 코어 쉘 물질 공급부에서 공급된 보론 입자에 대해 습식 밀링으로 입자 코팅을 실행하는 입도 조절 및 코팅부, 상기 습식 밀링에 의하여 코팅된 입자의 잔여물들을 처리하는 처리부를 포함하고, 상기 용매는 올레산(oleic acid) 또는 헥산(hexane)이고, 코어는 보론 입자이고, 코팅된 입자는 탄소 입자인 구성을 마련하여, 비교적 손쉽게 코팅된 입자를 생성할 수 있다.

    Abstract translation: 核壳纳米颗粒形成装置和涂布方法技术领域本发明涉及核壳纳米颗粒形成装置和涂布方法,更具体地说,涉及一种核壳纳米颗粒形成装置,其包括提供硼颗粒的核壳材料供应部分,溶剂和碳颗粒; 通过湿法研磨从芯壳材料供给部供给的硼粒子上进行粒子涂布的粒径调整和涂布部分; 以及处理部分,其处理通过湿磨削涂覆的颗粒的残余物。 溶剂是油酸或己烷; 核心是硼颗粒; 并且涂覆的颗粒是碳颗粒。 因此,核壳纳米颗粒形成装置能够容易地制造涂覆的颗粒。

    보론 입자의 처리장치 및 코팅방법
    28.
    发明公开
    보론 입자의 처리장치 및 코팅방법 有权
    硼烷颗粒的工艺设备和涂层方法

    公开(公告)号:KR1020140125494A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:KR1020130043310

    申请日:2013-04-19

    Inventor: 신원규 정혜진

    CPC classification number: C01B35/023 C01B33/12 C01P2004/64

    Abstract: 보론 입자의 처리장치 및 코팅방법에 관한 것으로, 보론 입자, 용매 및 전구체를 혼합하여 공급하는 코어-쉘 물질 공급부, 상기 코어-쉘 물질 공급부에서 공급된 보론 입자에 대해 습식 밀링으로 입자 코팅을 실행하는 입도 조절 및 코팅부, 상기 습식 밀링에 의하여 코팅된 입자의 잔여물들을 처리하는 처리부를 포함하고, 상기 전구체는 TEOS(Tetraethyl orthosilicate), TMOS(Tetramethyl orthosilicate), TMS (tetramethyl-silane) 중의 어느 하나인 구성을 마련하여, 입도 조절과 다양한 코팅을 위한 전구체의 선택이 가능하여 다양한 용도에 맞게 입자를 생성할 수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种用于处理硼颗粒的装置和一种用于涂覆硼颗粒的方法。 用于处理硼颗粒的装置包括用于供应硼颗粒,溶剂和前体的混合物的芯 - 壳材料供应部分; 通过湿法研磨由核 - 壳材料供给部供给的硼粒子的粒径调整涂布部, 以及用于处理通过湿研磨涂覆的颗粒的残余物的处理部分。 前体由原硅酸四乙酯(TEOS),原硅酸四甲酯(TMOS)和四甲基硅烷(TMS)中的一种组成,以使粒度调节和各种涂层前体的选择。 因此,可以生成各种用途的颗粒。

    상온 상압에서의 전자빔 조사를 이용한 기체상 코어-쉘 나노입자의 제조장치 및 제조방법
    29.
    发明授权
    상온 상압에서의 전자빔 조사를 이용한 기체상 코어-쉘 나노입자의 제조장치 및 제조방법 有权
    使用电子束在室温和大气压力下的气相核壳纳米粒子的生产装置及其方法

    公开(公告)号:KR101362823B1

    公开(公告)日:2014-02-14

    申请号:KR1020120142704

    申请日:2012-12-10

    Inventor: 신원규

    CPC classification number: B01J19/085 B01J2219/0803 B82B3/0009

    Abstract: The present invention relates to a method and an apparatus for manufacturing gas-phase hollow nanoparticle using electron beam irradiation while including a shell material precursor generator and a hollow particle reactor. The apparatus comprises a shell material precursor generator generating a shell material precursor by functioning fluid at room temperature and atmospheric pressure; a particle-coating reactor which forms a core-shell nanoparticle from the shell material precursor and a core material; a nanoparticle collector collecting the core-shell nanoparticles from the hollow particle reactor; and an electron beam irradiator irradiating the particle-coating reactor with electron beam. By using the apparatus and the method, core nanoparticles are formed in the core material generator by the functioning fluid at room temperature and atmospheric pressure, and the steam of the shell material precursor is formed in the shell material precursor generator by the functioning fluid so that devices for high pressure are not necessary, thereby simplifying the manufacturing apparatus and saving production cost. [Reference numerals] (32) Particle-coating reactor; (40) Nanoparticle collector; (AA) Electron beam irradiator; (BB, DD) Functioning fluid; (CC) Carrier gas

    Abstract translation: 本发明涉及使用电子束照射制造气相中空纳米颗粒的方法和装置,同时包括壳材料前体发生器和中空颗粒反应器。 该装置包括壳体材料前体发生器,其在室温和大气压下通过功能流体产生壳材料前体; 颗粒包衣反应器,其由壳材料前体和核心材料形成核 - 壳纳米颗粒; 从中空颗粒反应器收集核 - 壳纳米颗粒的纳米颗粒收集器; 以及用电子束照射粒子包被反应器的电子束照射器。 通过使用该装置和方法,在室温和大气压下通过功能流体在芯材发生器中形成核心纳米颗粒,壳体材料前体的蒸汽通过功能流体形成在壳材料前体发生器中,使得 不需要用于高压的装置,从而简化了制造装置并节省了生产成本。 (附图标记)(32)粒子涂布反应器; (40)纳米颗粒收集器; (AA)电子束照射器; (BB,DD)功能流体; (CC)载气

    전자빔 조사를 이용한 기체상 나노입자의 제조장치 및 제조방법
    30.
    发明公开
    전자빔 조사를 이용한 기체상 나노입자의 제조장치 및 제조방법 有权
    使用电子束的气相纳米粒子的生产方法及其方法

    公开(公告)号:KR1020130068181A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:KR1020110134671

    申请日:2011-12-14

    Inventor: 신원규

    Abstract: PURPOSE: An apparatus and a method for manufacturing gas-phase nanoparticles using electron beam are provided to manufacture gas-phase nanoparticles under room temperature and atmospheric pressure. CONSTITUTION: An apparatus for manufacturing gas-phase nanoparticles includes a precursor generating unit(10) and an electron beam-based treating unit(20). The precursor generating unit generates precursors by working fluid. The electron beam-based treating unit decomposes the vapor of the precursors from the precursor generating unit and forms nanoparticles. The precursor generating unit includes a first flux controller(11) and a precursor generator(12). The precursor generator generates precursors based on the working fluid. The electron beam-based treating unit includes a second flux controller(21), an electron beam reactor(22), and an electron beam irradiator(23). The second flux controller controls the flux of the carrier gas. The electron beam reactor reacts the carrier gas and the precursors. The electron beam irradiator irradiates the electron beam reactor with an electron beam. [Reference numerals] (22) Electron beam reactor; (23) Electron beam irradiator; (30) Particle collecting unit; (AA) Working fluid; (BB) Carrier gas

    Abstract translation: 目的:提供使用电子束制造气相纳米粒子的装置和方法,以在室温和大气压下制备气相纳米颗粒。 构成:用于制造气相纳米颗粒的装置包括前体产生单元(10)和基于电子束的处理单元(20)。 前体产生单元通过工作流体产生前体。 电子束基处理单元从前体产生单元分解前体的蒸气并形成纳米颗粒。 前体产生单元包括第一通量控制器(11)和前体发生器(12)。 前体发生器基于工作流体产生前体。 电子束基处理单元包括第二通量控制器(21),电子束反应器(22)和电子束照射器(23)。 第二通量控制器控制载气的通量。 电子束反应器使载气和前体反应。 电子束照射器用电子束照射电子束反应器。 (22)电子束反应器; (23)电子束照射器; (30)颗粒收集单元; (AA)工作流体; (BB)载气

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