Abstract:
PURPOSE: A device and method for measuring roughness are provided to induce variations in resistance and capacitance cause by static pressure from an object, thereby measuring the roughness on the surface of the object. CONSTITUTION: A device for measuring roughness includes a dielectric elastomer (12), conductive particles (14), and an electrode part. The particles are uniformly distributed inside the elastomer, and form a conductive root. The electrode part includes a first electrode and a second electrode at both ends of the elastomer. The electrode part varies a distance between the electrodes or deforms the elastomer according to pressure on the surface of the first or the second electrode. When the pressure applied on the surface of the first or the second electrode, the device induces variation in resistance from variation in the root formed by distance variation between the particles or induces variation in capacitance from a distance variation between the electrodes, and then measures the roughness of the object from the variations in the resistance and the capacitance.
Abstract:
PURPOSE: A capacitor sensor and a method for obtaining the size and direction of force using the same are provided to measure the size and direction of external force generated in the surface of a sensor. CONSTITUTION: A capacitor(100) is comprised of an incompressible synthetic dielectric elastic body and has two faces. An electrode is comprised of first electrode units(110,120) and second electrode units(130,140). A first capacitance measuring unit and a second capacitance measuring unit are respectively connected to four electrodes. The first capacitance measuring unit and the second capacitance measuring unit measure change amount of the capacitor according to the change of a cross area of electrodes of the first electrode units and electrodes of the second electrode units.
Abstract:
본 발명은 복합재료 다공성 연속막 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 수 나노미터에서 수 마이크로미터 크기의 미세입자를 균일하게 분산시킴으로써 막의 물성을 향상시키거나 기능성을 높일 수 있는 고체입자가 균일하게 분산되어 있는 복합재료 다공성 연속막과 그 제조방법에 관한 것으로, 본 발명에 따르면 대량생산 및 두께조절이 용이할 뿐만 아니라 박막으로 제조가 가능한 복합재료 다공성 연속막을 제조할 수 있고, 이를 기존의 코팅 및 막 제조 방법에 있어서 어려움이 지적되고 있는 다층박막 콘덴서(multi layer ceramic capacitor) 등의 전기 전자 부품, 코팅, 의료용 스캐폴드, 유기EL, PDP, 생분해성 고분자 다공성막, 필터용 다공성막, 연료전지용 촉매/전극/분리막 등에 응용할 수 있다. 복합재료, 다공성막, 전기방사, 연속막
Abstract:
본 발명은 탄소 나노튜브-키토산 멤브레인을 포함한 프린터용 집진필터와 이를 포함하는 필터링 시스템 및 프린터에 대한 것으로서, 특히 전기장을 이용하여 프린터의 미세입자를 집진하는 탄소 나노튜브-키토산 멤브레인을 포함한 프린터용 집진필터와 이를 포함하는 필터링 시스템 및 프린터에 관한 것이다. 본 발명은 카본 나노튜브-키토산 멤브레인과 전기장을 이용하여 프린터에서 발생되는 미세입자를 효과적으로 집진할 수 있는 탄소 나노튜브-키토산 멤브레인을 포함한 프린터용 집진필터와 이를 포함하는 필터링 시스템 및 프린터를 제공할 수 있다. 또한, 본 발명은 환경 친화적인 재료인 카본 나노튜브와-키토산 멤브레인으로 제작된 탄소 나노튜브-키토산 멤브레인을 포함한 프린터용 집진필터와 이를 포함하는 필터링 시스템 및 프린터를 제공할 수 있다. 또한, 본 발명은 태양전지에서 공급된 전원으로 집진에 필요한 전기장을 형성하여 환경 친화적인 탄소 나노튜브-키토산 멤브레인을 포함한 프린터용 집진필터와 이를 포함하는 필터링 시스템 및 프린터를 제공할 수 있다. 집진, 필터, 탄소 나노튜브, 키토산, 전기장
Abstract:
본 발명은 고분자 복합재료의 제조 방법 및 이를 이용하여 제조된 고분자 복합재료에 관한 것이다. 본 발명의 고분자 복합재료 제조 방법은, (S1) 고분자 수지, 올리고머 및 고무로 이루어진 군에서 선택되는 1종 이상의 분산질을 분산매질에 분산시켜 현탁액 또는 유화액을 제조하는 단계; (S2) 유기물, 무기물, 탄소계 물질 및 금속으로 이루어진 군에서 선택되는 1종 또는 2종 이상의 필러 미세 입자를 상기 (S1) 단계에서 제조된 현탁액 또는 유화액에 첨가하여 혼합하는 단계; (S3) 상기 (S2) 단계에서 제조된 혼합물로부터 침전을 형성하는 단계; 및 (S4) 상기 침전을 여과하여 고형물을 형성하는 단계를 포함한다. 본 발명의 고분자 복합재료 제조 방법에 따르면, 복합재료 제조 시에 필러 미세 입자의 첨가 비율을 증대시키고 분산도를 향상시켜 복합재료의 성능을 향상시킬 수 있다. 또한, 공정 중 미반응 소재의 회수 및 흡착된 입자의 수거가 용이하며, 공정을 용이하게 제어할 수 있다. 고분자 복합재료, 현탁액, 유화액, 유기액적, 흡착
Abstract:
PURPOSE: A dust collecting filter for a printer including a carbon nanotube-chitosan membrane, and a filtering system and a printer including the dust collecting filter are provided to effectively collect minute particles produced from a printer using the carbon nanotube-chitosan membrane and an electric field. CONSTITUTION: A dust collecting filter for a printer comprises a fixed member(110), a carbon nanotube-chitosan membrane(130), and an electrode(120). The carbon nanotube-chitosan membrane is formed of carbon nanotube and chitosan composition and placed in the fixed member. The electrode supplies power to the carbon nanotube-chitosan membrane.
Abstract:
PURPOSE: A carbon-metal composite material manufacturing method, an electrode manufacturing method thereof, an electrochemical capacitor, and a fuel battery thereof are provided to reduce the inner resistance of an electrode by executing a carbonization process after mixing a carbon precursor and a metal precursor. CONSTITUTION: A porosity carbon precursor is formed by using a carbon material(S11). A carbon-metal precursor mixing material is formed by mixing the porosity carbon precursor and a metal precursor(S12). The carbon-metal composite material is formed by carbonizing the carbon-metal precursor mixing material(S13). The carbon precursor is a linear structure or an aerogel. The metal precursor is a salt which includes at least one among a metal, metal oxide, metal nitride, and metal sulfide.
Abstract:
본 발명에 따른 유전 탄성체를 이용한 자가 센싱 액츄에이터는 유전 탄성체로 이루어진 필름과 상기 필름의 상면과 하면에 각각 구비된 제1전극과 제2전극을 포함하는 구동부, 상기 구동부의 임피던스를 센싱하는 임피던스 센싱부 및 상기 임피던스 센싱부에서 센싱된 임피던스의 크기에 따라 상기 구동부에 인가되는 전원의 조건을 제어하여 상기 구동부의 동작을 제어하는 전원공급 및 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다. 상기에서 살펴본 바와 같이, 본 발명에 따른 유전 탄성체를 이용한 자가 센싱 액츄에이터는 구동 전압하에서 구동되는 동안 발생하는 유전 탄성체의 물리적 특성 변화를 이용하여 외부에서 작용하는 부하의 세기를 센싱하고, 그에 따라 입력되는 전원의 세기 및 주파수를 조정하여 상기 액츄에이터의 동작을 제어하는 자가 센싱 방식으로 구동되기 때문에 종래 기술과 달리 별도의 힘 센서를 구비하지 않더라도 액츄에이터의 동작을 제어할 수 있다. 유전 탄성체, 액츄에이터, 센서
Abstract:
본 발명은 별도의 물리적인 구동 장치 없이 전압 조절과 같은 전기적인 조작만으로 렌즈 자체의 형상을 변형시킴으로써 렌즈의 초점 거리를 임의로 조절할 수 있는 초점거리조절 렌즈에 관한 것이다. 본 발명에 따른 초점거리조절 렌즈는 투명한 고분자 엘라스토머 유전체층 및 상기 엘라스토머 유전체층의 양면에 투명한 전도성 고분자로 이루어진 고분자 전극층을 포함한다. 본 발명에 따른 초점거리조절 렌즈는 전압 조절과 같은 전기적인 조작만으로 렌즈의 초점 거리가 임의로 조절될 수 있다. 즉, 본 발명에서는 종래에 요구되었던 별도의 물리적인 구동 장치를 요구하지 않게 되는 것이다. 또한, 본 발명에서는 렌즈 자체가 구동기이기 때문에 소형 렌즈, 마이크로렌즈의 제조가 가능하다. 엘라스토머 유전체, 렌즈, 액체 렌즈