Abstract:
The present invention relates to a multi-jet mode electrospray nozzle capable of generating uniform droplets for a low-flow fluid and a high-flow fluid and an apparatus and method for electrospray using the same. The electrospray nozzle according to the present invention comprises: a cylindrical nozzle body; and a plurality of fluid channels spaced apart from one another along the circumference of the nozzle body, wherein the fluid channels has a form of a groove which is cut from the outer peripheral surface of the nozzle body, extend to one end of the nozzle body, and have nozzle holes, respectively.
Abstract:
본 발명은 기상의 항균나노입자를 필터여재 상에 균일하게 도포함과 함께 필터여재 양면에 전도성부재를 장착시킴으로써 필터여재의 항균특성 및 미생물 포집능력을 향상시킬 수 있는 항균 필터여재 및 그 제조장치와 방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 항균 필터여재 제조장치는 항균나노입자가 분산된 항균용액을 가압분무하여 항균액적을 생성시키는 항균액적 발생장치와, 상기 항균액적의 용매 성분을 흡습하여 제거하는 흡습장치와, 상기 흡습장치로부터 배출되는 항균나노입자에 잔존하는 용매 성분을 제거하여 항균나노입자를 생성하는 전기가열기 및 상기 전기가열기에 의해 생성된 항균나노입자를 필터여재 상에 코팅하여 항균 필터여재를 제조하는 항균나노입자 코팅장치 및 상기 항균 필터여재의 양면 상에 전도성부재를 코팅하는 전도성부재 코팅장치를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 공기 중에 존재하는 미생물을 별도의 전처리 과정 없이 실시간 분리하고, 분리된 미생물에 대해서 살아있는 미생물과 죽은 미생물로 분류함과 함께 정량분석이 가능하도록 하는 공기 중 미생물의 실시간 분리 및 검침 장치 및 방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 공기 중 미생물의 실시간 분리 및 검침 장치는 열전판을 이용하여 공기 중 습기를 액화시켜 액화 유체를 형성하는 공기 액화장치와, 전기영동법을 이용하여 상기 액화 유체 내에 포함되어 있는 미생물을 기타 부유물로부터 분리시키는 미생물 분리장치 및 상기 미생물 분리장치에 의해 분리된 미생물을 살아있는 미생물과 죽은 미생물로 구분하고, 각각의 미생물에 대해서 정량분석하는 미생물 광학감지장치를 포함하여 이루어지며, 상기 공기 액화장치는, 미생물을 포함하는 공기를 불어주는 송풍수단과, 주변 온도보다 낮게 제어되며, 상기 송풍수단에 의해 이동된 공기와 접촉하여 해당 공기를 응축, 액화시켜 액화 유체를 형성하는 열전판과, 상기 열전판에 의해 액화된 액화 유체를 저장하며, 상기 액화 유체를 상기 미생물 분리장치에 공급하는 유체 저장조를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 나노물질을 이용하여 제조된 나노제품으로부터 실제 소비자의 사용 환경에서 발생하는 발진 요인들에 의해 원재료인 나노물질이 공기 중으로 발진되는지 여부와 발진량을 정량화할 수 있는 시험챔버에 대한 것으로서, 본 발명에 따른 나노제품의 발진량 시험챔버는 나노제품 장착부, 청정공기 공급부, 배기구, 나노입자 측정기 및 샘플러용 샘플링부, 그리고 공기 제트, 진동, 충격, 마찰의 발진부로 이루어지는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus for manufacturing antibiotic filtering media using the complex nanostructures of carbon nanotubes and metal nanoparticles and a method for the same are provided to form the complex nanostructures by combining vaporized carbon nanotubes and metal nanoparticles. CONSTITUTION: An apparatus for manufacturing antibiotic filtering media using the complex nanostructures of carbon nanotubes and metal nanoparticles includes a carbon nanotube droplet generating unit(120), a moisture absorbing unit(140), an antibiotic complex nanostructure generating unit(150), and an antibiotic complex nanostructure coating unit(200). The carbon nanotube droplet generating unit pressurizes and sprays a carbon nanotube solution with dispersed carbon nanotubes to generate carbon nanotube droplets. The moisture absorbing unit absorbs solvent components from the carbon nanotube droplets to be removed. The antibiotic complex nanostructure generating unit heats antibiotic metal powder at high temperatures to generate metal nanoparticles. The antibiotic complex nanostructure coating unit coats the antibiotic nanostructures to filtering media to prepare antibiotic filtering media. [Reference numerals] (110) Carrier gas supplying unit; (120) Carbon nanotube droplet generating unit; (130) Mixing chamber; (140) Moisture absorbing unit; (150) Sterilized complex nanostructure generating unit; (200) Sterilized complex nanostructure coating unit
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing device of metal nano-particle using aerosol processing technology and composite nano-structure of carbon nano-tubes and a method thereof are provided to manufacture high purity composite nano-structures. CONSTITUTION: A manufacturing device of metal nano-particle using aerosol processing technology comprise a carrier gas feeder(110), a carbon nano-tube droplet generator(120), a mixing chamber(130), a diffusion dryer(140), a composite nano-structure generator(150) and a collector(160). The carbon nano-tube droplet generator compresses and sprays the carbon nano-tube solution and generates the carbon nano-tube droplets. The diffusion dryer removes solvent component of the carbon nano-tube droplet and manufactures carbon nano-tubes. [Reference numerals] (110) Carrier gas feeder; (120) Carbon nano-tube droplet generator; (130) Mixing chamber; (140) Diffusion dryer; (150) Composite nano-structure generator; (160) Collector
Abstract:
본발명에따른바이오에어로졸검출장치및 검출방법은대기중에존재하는바이오에어로졸을관성충돌을이용하여포집함으로써관성력차이에따라입자크기를효과적으로분리할수 있으며, 원하는입자크기의바이오에어로졸을선택하여검출할수 있다. 또한, 본발명에따른바이오에어로졸검출장치및 검출방법은바이오에어로졸을포집함과동시에실시간으로검출이가능하다.