Abstract:
본 기재의 진공배기를 이용한 미세접촉 인쇄방법은, 임의의 인쇄 패턴이 형성된 인쇄부와 상기 인쇄부의 외곽을 따라 형성되며 상기 인쇄부보다 더 높게 돌출된 외곽부를 포함하는 가요성 스탬프를 준비하는 단계와, 상기 인쇄 패턴이 상기 기판과 대향하도록 상기 가요성 스탬프를 위치시키고, 상기 인쇄부는 상기 기판으로부터 이격되고 상기 외곽부는 상기 기판에 접촉하도록 안착시키는 단계와, 상기 가요성 스탬프의 일측으로부터 상기 인쇄부 내부의 공기를 배출시켜 상기 인쇄부를 상기 기판 상에 접촉시키는 단계를 포함한다.
Abstract:
Provided are a transparent electrode including a metal nanowire and a conductive polymer and a manufacturing method thereof. The transparent electrode includes a transparent substrate, a metal nanoline mesh which is located on the transparent substrate and includes metal nanolines, and a conductive polymer which covers the metal nanolines and touches the transparent substrate in a space between the metal nanolines.
Abstract:
유기막의 패턴 정밀도를 높일 수 있는 유기 증기젯 인쇄 장치를 제공한다. 유기 증기젯 인쇄 장치는 노즐 블록과, 솔레노이드 밸브, 및 흡입부를 포함한다. 노즐 블록은 내부에 공급 유로와 저장 유로 및 배출 유로를 형성하며, 케리어 가스에 의해 이송된 유기 물질을 공급받아 유기 증기젯을 형성한다. 솔레노이드 밸브는 공급 유로와 저장 유로에 삽입되며 배출 유로보다 큰 직경의 마개부를 구비하는 노즐 본체와, 전기 신호에 따라 노즐 본체를 이동시켜 배출 유로를 개폐시키는 제어부를 포함한다. 흡입부는 노즐 블록에 설치되며, 솔레노이드 밸브의 턴-오프와 동시에 작동하여 배출 유로에 남은 유기 물질을 흡입한다.
Abstract:
PURPOSE: An optical waveguide apparatus using three dimensional liquid core and liquid cladding in a micro channel and an optical waveguide method using the same are provided to efficiently block vertical direction optical loss to the side of a channel wall, which is problem in two dimension optical wave guide technology, by applying 3D liquid core and liquid cladding optical wave guide. CONSTITUTION: A micro channel conduit line(10) has a curved pipe which is bent with a predetermined bending angle to form dean swirl in micro fluid. First cladding fluid is putted into a first cladding fluid input part(30) which is connected to one end of the micro channel conduit line. Core fluid is put into a core fluid input part(20), which is connected the first cladding fluid input part with a predetermined input angle in one end, along the flow direction of the first cladding fluid. An optical fiber(60) outputs the light irradiated from a predetermined light source(62) to the inside of the core fluid by being combined in one side of the core fluid input part.
Abstract:
An apparatus for mixing and transferring microfluid based on AC electroosmosis is provided to simplify the whole system by forming at least one bending part in the middle of a pair of electrodes disposed in a linear shape such that microfluid is simultaneously transferred and mixed. An apparatus of mixing and transferring microfluid based on AC electroomosis comprises a pair of electrodes(103) including a first electrode(101) and a second electrode(102). The second electrode has a width larger than that of the first electrode. At least one electrode is provided at an inner surface of a fluid passage(100). The electrodes are disposed in a linear or curved strip shape. The electrodes are provided with at least one bending part and receive voltage of alternating current. The electrodes have a cross section in circular shape, a triangular shape, a rectangular shape, a pentagonal shape or a hexagonal shape.
Abstract:
본 발명에 따른 초음파를 이용한 항력감소 장치를 구비한 물과 접하여 운동하는 운송체에 사용된 초음파 가진 장비는 케비테이션을 이용하여 액상의 매질을 기화시켜 빠른 속도의 미소공기방울을 생성하여 이물질을 제거하는 초음파 세척기의 원리를 이용한 것으로, 도 1은 발명에 사용된 초음파 세척기의 원리를 설명하는 것으로 가동 원리는 초음파 발진장치로부터 진동자의 고유진동수에 해당하는 전기 신호가 인가되면 이 진동자는 공진을 일으키면서 전기신호를 기계신호인 진동으로 변환한다. 이 변환된 기계신호는 수중의 매질로 전달되고, 이로 인해 매질의 운동에너지가 증가하면서 음압이 증가와 감소를 반복하게 된다. 이렇게 반복되는 음압의 변화가 매질의 포화증기압보다 낮아지게 되면 매질이 기화하면서 케비테이션 코어(cavitation core)가 생성된다. 케비테이션 코어는 계속되는 압력의 증압과 감압을 반복하면서 팽창하게 되고 주변압력이 표면장력 이상이 되면서 폭발한다. 이 때 아주 빠른 속도를 가지는 미소한 공기방울 입자들이 생성되도록 한다. 이 같은 원리를 이용한 본 발명에 따른 초음파를 이용한 항력감소 장치를 구비한 물과 접하여 운동하는 운송체는 수면과 접하는 표면에 초음파 진동자를 부착하여 유동장에 미소공기방울을 생성하여 마찰저항을 줄이도록 한 것이다.
Abstract:
A vehicle moving in water with a drag reduction unit using ultrasonic wave is provided to reduce the frictional resistance by generating minute air bubbles by attaching an ultrasonic vibrator to a surface of the vehicle making contact with the water surface. A vehicle moving in water with a drag reduction unit using ultrasonic wave includes a unit for reducing the frictional force by generating minute air bubbles by attaching an ultrasonic vibrator to a surface of the vehicle making contact with the water surface. If an electric signal corresponding to the natural frequency of a vibrator is applied from an ultrasonic wave oscillating unit(2), the vibrator generates resonance and converts the electrical signal to vibration which is a mechanical signal.
Abstract:
개시된 내용은 선박의 선체표면 난류를 제어함에 의하여 항력을 감소시킬 수 있는 방법 및 그 장치에 관한 것이다. 이 방법 및 장치는, 선박의 선체표면을 따라 흐르는 유체를 흡입 및 분출시켜 난류의 유동장을 변화시키고, 선체표면과 이루는 분사각을 조절하여 마찰저항을 감소시키는 것을 특징으로 하며, 이를 위하여 선박(100)의 선체표면(101)에 설치되며, 다수의 슬릿(111)을 형성한 파이프 하우징(110); 상기 파이프 하우징(110)의 내부에 설치되고 공기의 펌핑으로 수축과 팽창을 수행하는 유연성있는 공기관(120); 상기 공기관(120)을 수축,팽창하기 위하여 상기 선체내 소정위치에 설치되고 상기 공기관(120)에 공기공급이 가능하게 설치된 펌프(130)를 포함하며, 유연성있는 공기관(120)을 내장한 파이프 하우징(110)을 선체표면(101)의 내측 혹은 외측에 설치하여 상기 공기관(120)을 펌프(130)로서 수축,팽창시켜 슬릿을 통한 유체의 흡입,분출을 이루게 하여 선체표면에 형성되는 난류의 유동장을 변화시켜 마찰저항을 감소시키는 특징을 갖는다.
Abstract:
PURPOSE: A device for controlling infusion quantity of Ringer's solution is provided. In particular, it is capable of finely adjusting a flow quantity of a Ringer's solution and maintaining a substantially constant quantity thereof by simple valve operation, thereby previously preventing an accident caused by a low flow quantity or an excessive dosage of the Ringer's solution. CONSTITUTION: An inlet hole(12) and an outlet hole which can communicate with the inside are formed on the outer wall of a cylindrical housing(11). A valve body(16) is rotatively installed on a rotating shaft hole(13) by a control device(18). A first flow passage which communicates with the inlet hole and the outlet hole is formed on the outer surface of the valve body, a second flow passage groove(22) having a specified width and depth is formed at the upper part closed to the first flow passage and hermetically sealed with a packing for prevention of water leakage.