Abstract:
PURPOSE: A producing method of nitride/tungsten nanocomposite powder, and the nitride/tungsten nanocomposite powder produced thereby are provided to improve the mechanical property of tungsten by uniformly dispersing nitride to the tungsten. CONSTITUTION: A producing method of nitride/tungsten nanocomposite powder comprises the following steps: mixing nitride and tungsten or the nitride and a tungsten alloy; and alloying the mixture using a milling machine at an inactive atmosphere. The nitride is selected from the group consisting of 'ZrN, HfN, BN, AlN, Si_3N4, TiN, TaN, Ta_2N, VN, CrN, Cr2N, Mo_2N, NbN, WN, and W_2N. The tungsten alloy is an alloy formed by alloying an element selected from the group consisting of Nb, Tc, Ru, Hf, Os, Mo, Ta, Re, and Ir with the tungsten.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of porous carbon fiber in which carbon nanotube is reinforced and electrode material uses for electrochemistry are provided to get over limits of carbon fiber, and to manufacture the carbon fiber by electrospinning of starch. CONSTITUTION: A manufacturing method of porous carbon fiber comprises the following steps: manufacturing starch composite liquid for molding fiber by a processing process of the starch; manufacturing starch composite fiber through a fiber molding process of the starch composite liquid; and manufacturing the porous carbon fiber containing a large amount of mesopres through a controlled heat-treatment process of the starch composite fiber. The processing process of the starch includes a step for manufacturing starch gel by heating the starch in 100°C~150°C and cooling the starch at room temperature.
Abstract:
A method of forming a polymer pattern and a method of forming a metal film, a metal pattern, a microshutter, a microlens array stamper, and a plastic mold using the same are provided to change a shape of a vertical cross section of the polymer pattern by altering the light exposure irradiated on a polymer layer. An opaque mask pattern(410) is formed on one surface of a transparent substrate(400). A photosensitive polymer layer(420) is formed on the surface of the substrate with the opaque mask pattern. The substrate is irradiated by the light generated by a diffuser(430) which scatters incident light, thereby exposing the photosensitive polymer layer. A filler layer having refractive index higher than air is formed between the other surface of the substrate and the diffuser.
Abstract:
탄소나노튜브와 금속으로 이루어진 나노복합분말 제조방법에 관하여 개시한다. 본 발명의 방법은, 탄소나노튜브를 비극성 용매에 투입하고 분산시키는 단계와; 탄소나노튜브가 분산된 용매에 폴리올 환원제와 금속 전구체 분말을 투입하고 가열함으로써 금속 전구체를 금속입자로 환원시켜, 탄소나노튜브가 금속입자 분말 내에서 분산되도록 하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 의하면, 탄소나노튜브를 금속기지 분말내에 균일하게 분산시킬 수 있고 탄소나노튜브와 금속으로 이루어진 나노복합분말의 형태 제어가 가능하며 제조공정의 간소화로 인한 경제성이 보장되어, 고전도성 페이스트 및 FED용 전계방출 팁재료, 수소저장매체로 사용가능하며 고밀도 고성능의 탄소나노튜브/금속 벌크나노복합재료를 제조할 수 있어 고강도 내마모 부품소재, 전자기 부품소재 등 탄소나노튜브 강화 나노복합재료의 응용분야의 확대에도 크게 기여할 수 있다. 탄소나노튜브, 금속 전구체, 나노복합입자, 폴리올 환원제, 분산
Abstract:
본 발명은 (a) 탄소나노튜브를 적당한 분산용액에 혼합하는 단계; (b) 상기 분산용액을 초음파 처리하는 단계; (c) 단계 b의 분산용액내에 기지물질을 혼합하는 단계; (d) 단계 c의 분산용액을 초음파 처리하는 단계; 및 (e) 단계 d의 분산용액을 하소하는 단계를 포함하는 탄소나노튜브가 기지내에 분산된 나노복합분말의 제조방법을 개시한다. 상기 구성에 의하면 다중벽 탄소나노튜브가 기지내에 균일하게 분산되어 분자수준의 화학결합을 형성하고, 탄소나노튜브의 초기 설계 부피분율을 최종산물에서도 그대로 유지할 수 있어 복합재료 제조시 재현성 및 신뢰성을 확보할 수 있다.
Abstract:
LSTM(Long short term memory) 및 RMSE(Root mean square error)를이용하여전력수요량피크값이고려된전력수요량을예측하는전력수요예측장치및 방법에관한것이다. 본발명의실시예에따른전력수요예측장치는수용가로부터전력데이터를수신하는데이터수신부와, 상기전력데이터를이용하여상기수용가의전력수요량을예측하기위한예측모델을생성하는모델생성부와, 상기예측모델을이용하여상기예측모델에의해출력되는제1예측데이터와실제전력수요량의편차가최소화되도록상기제1예측데이터를보정하여제2예측데이터를생성하는제1데이터보정부와, 상기제2예측데이터의값이상기실제전력수요량보다작은경우상기제2예측데이터를재보정하여제3예측데이터를생성하는제2데이터보정부와, 상기제2예측데이터및 상기제3예측데이터를기초로최종예측데이터를생성하는예측부를포함한다.
Abstract:
본 발명은 보상이 필요한 픽셀을 선택적으로 보상하여 픽셀 구동 중 실시간으로 픽셀의 열화를 보상할 수 있는 유기 발광 다이오드 구동 장치에 관한 것으로, 입력 데이터의 교정 여부에 따라 선택적으로 화소의 열화를 보상하기 위한 보상용 데이터로 변환하는 변환부와, 상기 변환부의 보상용 데이터에 따라 복수의 화소를 갖는 화소부를 구동하는 구동부와, 상기 구동부에 의해 구동된 화소로부터 검출된 열화 정보에 따른 열화 보상 신호를 상기 변환부에 제공하는 보상부를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 발광 다이오드 구동 장치를 제공한다.
Abstract:
본원 발명은 텅스텐에 질화물이 균일하게 분산된 질화물/텅스텐 나노복합분말의 제조방법 및 그 방법에 의해 제조된 질화물/텅스텐 나노복합분말에 관한 것이다. 더욱 상세하게는, 질화물과 텅스텐을 혼합하거나, 질화물과 텅스텐 합금을 혼합하는 단계 및 상기 혼합물을 비활성 분위기에서 밀링기를 사용하여 합금화하는 단계를 포함하는 질화물/텅스텐 나노복합분말의 제조방법 및 그 방법에 의해 제조된 질화물/텅스텐 나노복합분말에 관한 것이다. 질화물, 텅스텐, 밀링기, 합금화, 나노복합분말
Abstract:
PURPOSE: An organic light emitting diode driver is provided to compensate the deterioration of a pixel in real while driving a pixel by selectively compensating a pixel. CONSTITUTION: In an organic light emitting diode driver, a transform unit(110) changes input data into compensation data. The compensation data compensates the deterioration of a pixel. A driving part(120) drives a pixel(130) according to the compensation data of the transform unit. The pixel has a plurality of pixels. The compensation unit supplies deterioration compensation signal to the transform unit.
Abstract:
A display device is provided to remove a signal line for applying voltage to an isolated member, thereby simplifying a structure of the display device. The first electrode(121) and the second electrode(151) are formed on a substrate. The first voltage is applied to the first electrode. The second voltage having polarity opposite to the first voltage is applied to the second electrode. An insulating layer(180) is formed on the first electrode and the second electrode. An electrically isolated member(191) is formed on the insulating layer. An induction charge is generated in the isolated member by application of the first and second voltages. Light transmittance is controlled according as the first and second voltages are applied.