Abstract:
본 발명은 전기화학적 양극산화법을 이용하여 금속 모재 표면에 나노구조의 금속산화물을 경사합금재료 형태로 코팅하는 방법, 이로부터 제조되는 경사합금재료 및 지르칼로이 핵연료 피복관에 관한 것으로, 구체적으로 본 발명에 따라 제조된 표면이 지르코늄산화물(ZrO 2 )로 코팅된 지르칼로이 핵연료 피복관은 원자로 냉각재 상실 사고 시 수소 폭발을 방지하고, 지르코늄산화물의 낮은 중성자 흡수 단면적으로 인해 중성자 효율을 증가시키며, 정상 동작 시 수소 침투로 인한 취화를 방지하는 효과가 있을 뿐만 아니라, 나노구조의 지르코늄산화물 코팅으로 인해 지르코늄산화물과 지르칼로이 간의 접촉 표면적 증가하고 친수성이 향상되어 원자로의 효율이 향상되는 효과가 있고, 경사합금재료 형태의 지르코늄산화물 코팅으로 인해 원자로 작동 � � 진동에 의한 탈착 및 열팽창계수 차이로 인한 구조 손상을 방지하는 효과가 있다.
Abstract:
근접치료용 엑스선관 타겟을 개시한다. 상기 근접치료용 엑스선관 타겟은 전자빔이 엑스선관의 타겟과 부딪쳐 엑스선이 전자빔 반대방향이나 타겟의 경사방향으로 엑스선이 발생하는 구조인 반사형 타겟과 전자빔과 부딪쳐 전자빔 방향으로 엑스선이 발생하는 구조인 투과형 타겟이 결합된 구조로 엑스선이 공간적으로 균일하게 발생하는 것을 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
PURPOSE: A small vacuum sealed X-ray tube using an electronic beam emitter based on carbon nanotube is provided to solve the X-ray output, X-ray generation reaction speed, power consumption, and microminiaturization limits of an existing thermal electron beam source by using an electron beam source of a carbon nanotube cold-type field emission type. CONSTITUTION: An electron beam generator (200) includes a focusing electrode (130) formed in a cylindrical shape. The electron beam generator emits electronic beam through a carbon nanotube electronic beam emitter (110) which is inserted into the center of the focusing electrode. A ceramic tube (160) functions as an insulator for blocking a high voltage. An X-ray target (180) comprises an X-ray transmission window (150) for radiating ionizing radiation into the atmosphere and an X-ray target layer (140). A connection anode (170) is provided between the X-ray target and the ceramic tube.
Abstract:
PURPOSE: A micro x-ray tube using the electric field emission source of a nano-material is provided to improve the graft of body interpolation technology onto an area near a treatment radiation source by miniaturizing the size of an X-ray tube and multiplying generated power. CONSTITUTION: The electric field emission source of a nano-material(110) for generating an electronic beam is formed on the flat side of a cathode electrode(100). A tapered part, which is sloped from the inside to the outside, is formed in one end of a gate electrode(200). A high voltage insulator(300) is arranged to protect the outer circumference of the gate electrode. An anode electrode(400) includes a X-ray generation part(420) generating X-rays with the collision of an accelerated electronic beam. An electric field controlling electrode(500) controls the size of the electronic beam by diversifying the form of an acceleration electric field.
Abstract:
본 발명은 초소형 엑스선관에 관한 것으로, 해결하고자 하는 기술적 과제는 탄소나노튜브 전계방출원을 이용하여 종래의 열전자 방출구조가 지니고 있는 발생 전자빔의 선질 저하로 인한 엑스선 출력 한계를 해소할 수 있는 초소형 엑스선관을 제공하는데 있다. 이를 위해 본 발명에 따른 탄소나노튜브 전계방출원을 이용한 초소형 엑스선관은 금속 와이어의 편평한 일단면에 탄소나노튜브 전자빔원이 형성된 팁 형 음극 전극과, 상기 음극 전극에 이격되어 설치되며 상기 음극 전극의 반대 방향으로 나팔관형으로 벌어져서 형성된 게이트 전극과, 상기 게이트 전극에 이격되어 설치되는 엑스선 발생부를 포함하는 전자총부 및 상기 게터 타겟의 전면에 설치되며, 인출된 전자빔을 집속 또는 발산하게 하는 전기장을 형성하는 전기장 조절 전극을 포함하는 것을 특징으로 하는 탄소나노튜브 전계방출원을 이용한 초소형 엑스선관을 개시한다. 초소형 엑스선관, 탄소나노튜브, 전계방출원, 투과형 엑스선 타겟
Abstract:
PURPOSE: A fabrication method of a layered structure film, and a fabrication method of large area super-hydrophobic and super-hydrophilic surfaces using the layered structure film are provided to simplify the fabrication process of a layered structure with the high surface flection. CONSTITUTION: A fabrication method of a layered structure film using an electron beam irradiation comprises the following steps: forming a multi-layer film using a sphere micro-particle of a carbon polymer(S100); coating a mixture of silica nano particles and a silicon polymer material on the multi-layer film for forming a complex film of an organic compound and an inorganic compound(S200); and irradiating the electron beam to the complex film to form a micro-nano layered structure film(S300).