Abstract:
본 발명은 예컨대, VTR 헤드 드럼, 복사기나 레이저 프린터의 드럼, 재봉기의 스핀들러, 낚시대의 릴 등과 같은 원통형 재료의 측면 특성, 즉 내마모 특성, 마찰 계수, 윤활 특성 등을 측정할 수 있는 장치와 그 방법에 관한 것이다. 본 발명의 장치는, 원통형 물체인 시료와 유연성 물체인 상대 시료를 장착하고 장력을 측정하는 장착부와, 이 장착부에 제어 가능하게 연결된 모터 조정부와, 상기 장착 측정부의 장력 측정기에 전기적으로 연결된 증폭기와, 이 증폭기 및 상기 모터 조정부에 각각 전기적으로 연결되고 모터의 회전 속도와 장력 측정값을 시간별로 기록하도록 프로그램되며 상기 모두를 총괄하여 조작하는 컴퓨터를 구비하며, 상기 장착부는 상기 시료가 위치하며 정확한 회전수 조절이 가능한 모터와, 원통형 시료 둘레에 적어도 일부분이 접촉하도록 감긴 상대 시료의 양단이 각각 장착되는 장력 측정기와, 상기 장력 측정기가 장착되는 지지대를 포함한다. 본 발명에 따르면, 기존의 측정 방법으로는 측정할 수 없었던 자기 기록테이프, 종이, 실 등의 상대 재료에 대한 원통형 재료의 마모 및 윤활 특성을 평가할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 플라스틱 재질의 용기; 상기 용기의 표면 상에 형성되며, 5nm 내지 30nm의 두께를 갖는 완충박막; 및 상기 완충박막 상에 형성되는 산소차단박막; 을 포함하는 향상된 산소차단성을 갖는 식품용기 및 그의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 표면에너지가 낮고 다공질인 플라스틱 재질의 용기에 플라즈마 방식을 통하여 산소차단박막을 깨짐없이 증착함으로써, 산소차단성을 크게 높일 수 있는 식품용기 및 그의 제조방법을 제공할 수 있다.
Abstract:
A method for controlling phase change temperature of a metal-insulator phase change material according to an embodiment of the present invention includes: a preparation step of preparing a metal-insulator phase change material; and a control step of manufacturing a metal-insulator phase change material which is controlled to maintain a modified phase change temperature by irradiating the metal-insulator material with ion beam. According to the control method, the metal-insulator phase change material can be applicable to a large-scale business, the manufacture with a relatively simple method is possible and the phase change temperature of the modified metal-insulator phase change material can be permanently maintained by providing a metal-insulator phase change material with controlled phase change temperature using the ion beam processing.
Abstract:
The present invention relates to a polymer electrolyte membrane-electrode assembly with an enhanced hydrophobicity by maximizing the surface area by forming a nanopattern with a high aspect ratio on the catalytic carrier on the surface of a catalyst layer in order to supply ultra hydrophobicity to the surface of the catalyst layer, and by coating a hydrophobic thin film on the surface, and a manufacturing method thereof. The present invention provides a manufacturing method of a polymer electrolyte membrane-electrode assembly, which comprises a step of forming a nanopattern with a high aspect ratio by plasma-etching the catalyst carrier on the surface of a catalyst layer forming MEA; and a step of forming a hydrophobic thin film on the nanopattern formed on the catalyst carrier. [Reference numerals] (AA) Ultra hydrophobicity surface treatment (plasma etching + hydrophobic thin film coating); (BB) Catalyst layer; (CC,GG) Catalyst carrier; (DD) Catalyst; (EE,HH) Polymer electrolyte membrane; (FF) Hydrophobic thin film
Abstract:
PURPOSE: A food container and a manufacturing method thereof are provided to improve oxygen barrier properties and mechanical properties. CONSTITUTION: A method for manufacturing a food container comprises the following steps; preparing a container (10) made of a plastic material; treating the surface of the container with plasma; depositing a middle thin film (20) on the surface of the container; and depositing a silicon-incorporated diamond like carbon film (30) on the middle thin film. Argon is used for plasma treatment. The container is made of polypropylene. The middle thin film is formed with silicone.
Abstract:
PURPOSE: A method of manufacturing a food container by depositing an oxygen barrier on a plastic container by using a plasma method is provided. CONSTITUTION: A buffer film (20) is formed on a surface of a plastic container and has a thickness of 5 nm to 30 nm. An oxygen barrier (30) is formed on the buffer film. A food container (1) has oxygen barrier properties. The oxygen barrier has a thickness of 25 nm to 50 nm. A surface of the container is plasma pre-treated for improving an adhesion power to the buffer film. The container is formed of polypropylene. The buffer film is formed of hexamethyldisiloxane or silicon. An oxygen barrier is formed of a silicon oxide.
Abstract:
본 발명은 마이크로 기공 및 나노 기공이 있는 고분자 소재와 상기 고분자 소재의 표면에 형성된 소수성 박막을 포함하는 소수성 표면 소재 및 그 제조방법에 관한 것으로서, (a) 마이크로 기공을 갖는 고분자 소재에 플라즈마 식각을 통하여 나노 기공을 형성시켜, 상기 고분자 소재 상에 마이크로 기공 및 나노 기공의 복합 기공 구조를 형성하는 단계 및 (b) 단계 (a)에서 얻은 상기 고분자 소재의 표면에 소수성 박막을 형성하는 단계를 포함하는 소수성 표면 소재의 제조방법을 제공한다.
Abstract:
본 발명은 탄소 나노 엠보패턴 표면을 갖는 고분자 소재의 제조방법 및 이에 의하여 제조되는 고분자 소재에 관한 것으로서, 더욱 구체적으로는 PDMS(polydimethylsiloxane)과 같은 고분자 표면에 탄소 나노박막(DLC)을 증착하여 고분자 표면에 나노 엠보(embossing) 패턴이 형성되도록 한 탄소 나노 엠보패턴 표면을 갖는 고분자 소재의 제조방법 및 이에 의하여 제조되는 고분자 소재에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, PDMS를 포함하는 다양한 고분자 재료 표면에 탄소 나노 박막 증착을 이용하여, 탄소 나노 엠보패턴을 형성함으로써 얼룩방지, 미끄럼 방지, 내마모성 및 색상이 향상된 고분자 소재를 제조함으로써, 자동차용 내외장재, 인공혈관, 바이오칩 및 각종 전자제품 내외장재에 유용하게 적용될 수 있다. 또한, 본 발명에 따르면, 고분자 재료 상부에 형성되는 엠보패턴을 조절할 수 있어, 디자인적 자유도가 향상되어 각종 내외장재 등의 고급화 및 기능적 측면의 향상을 동시에 도모할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
PURPOSE: A method of manufacturing a medical stent for releasing medical drugs and a medical stent for releasing medical drugs using the same method are provided, which have the nano-structured pattern using the plasma-assisted chemical vapor deposition. CONSTITUTION: A method of manufacturing medical stent for releasing medical drug having the nano-structured pattern includes: a step of coating the surface of stent with the biodegradable polymer; a step of forming the nano-structured pattern on the surface of the stent coated with the biodegradable polymer through the ion beam or the plasma process using the method of plasma-assisted chemical vapor deposition; and a step of dipping the medical drugs within the biodegradable polymer in which the nano-structured pattern is formed. The biodegradable polymer is the biodegradable polymer in which the medical drugs are dipped.