광대역 유전율 측정 장치 및 그 측정 방법
    31.
    发明公开
    광대역 유전율 측정 장치 및 그 측정 방법 有权
    用于测量宽带宽中的介电常数的装置及其测量方法

    公开(公告)号:KR1020110087380A

    公开(公告)日:2011-08-03

    申请号:KR1020100006770

    申请日:2010-01-26

    CPC classification number: G01R27/2623 G01R1/067 G01R19/16528 G01R19/25

    Abstract: PURPOSE: An apparatus for measuring a broadband permittivity ratio and a measuring method thereof are provided to accurately measure the permittivity ratio of various materials including a biomaterial without the process of complex signal processing by measuring only a direct current voltage according to the size of a sending and a receiving signal. CONSTITUTION: A probe part(110) contacts with a measure object in a permittivity ratio measurement apparatus(100). An impedance conversion circuit(120) changes the impedance value of the probe part. A frequency signal generator(140) generates a high frequency signal. A directional coupler(130) applies the high frequency signal, which is generated in the frequency signal generator, to the impedance conversion circuit and divides a sending and a receiving signal. A power detector(150) detects two direct current voltages corresponding to each output power from the sending and the receiving signal which is separated from the directional coupler. An analog-digital converter(160) changes the analog signals of two direct current voltages into a digital signal. An arithmetic and logic unit(170) calculates the reflection coefficient of the measure material from the digital signal and measures the permittivity ratio of a measure material.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于测量宽带介电常数比的装置及其测量方法,以通过根据发送的大小仅测量直流电压来精确地测量包括生物材料的各种材料的介电常数比,而不需要复杂的信号处理过程 和接收信号。 构成:探针部分(110)在介电常数比测量装置(100)中与测量对象接触。 阻抗转换电路(120)改变探针部分的阻抗值。 频率信号发生器(140)产生高频信号。 定向耦合器(130)将在频率信号发生器中产生的高频信号施加到阻抗转换电路并分频发送和接收信号。 功率检测器(150)检测对应于来自与定向耦合器分离的发送和接收信号的每个输出功率的两个直流电压。 模拟数字转换器(160)将两个直流电压的模拟信号改变成数字信号。 算术和逻辑单元(170)根据数字信号计算测量材料的反射系数,并测量测量材料的介电常数比。

    카다놀계 고분자 수성 현탁액 및 이의 제조방법
    32.
    发明公开
    카다놀계 고분자 수성 현탁액 및 이의 제조방법 有权
    碳水化合物聚合物的水悬浮液及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020110065903A

    公开(公告)日:2011-06-16

    申请号:KR1020090122592

    申请日:2009-12-10

    Abstract: PURPOSE: An aqueous suspension of a cardanol polymer is provided to ensure excellent thermal stability, mechanical properties, weather resistance, and antibacterial property and to enable environment-friendly mass production through suspension polymerization in a water phase without crosslinking agents. CONSTITUTION: An aqueous suspension of a cardanol polymer includes cardanol-based polymer beads in which a main chain is chemical formula 3. The average particle diameter of the cardanol-based polymer beads is 0.2-5 micron. The content of the cardanol-based polymer beads is 0.1-50 weight% based on the total weight of the aqueous suspension of the cardanol polymer.

    Abstract translation: 目的:提供腰果酚聚合物的水性悬浮液,以确保优异的热稳定性,机械性能,耐候性和抗菌性,并且通过在没有交联剂的水相中进行悬浮聚合使环境友好的批量生产。 构成:腰果酚聚合物的水性悬浮液包括基于链的羟基聚合物珠,其中主链是化学式3.基于羟值的聚乙二醇的平均粒径为0.2-5微米。 基于腰果酚聚合物的水性悬浮液的总重量,基于Cardanol的聚合物珠粒的含量为0.1-50重量%。

    아조벤젠 자기―조립된 단일층의 시스―트랜스 광변환 방법
    36.
    发明授权
    아조벤젠 자기―조립된 단일층의 시스―트랜스 광변환 방법 有权
    偶氮苯自组装单层的反相转化法

    公开(公告)号:KR101583365B1

    公开(公告)日:2016-01-07

    申请号:KR1020080098875

    申请日:2008-10-08

    Abstract: 본발명은아조벤젠의시스-트랜스의변환방법에관한것으로서, 보다상세하게는금 나노파티클을합성하는단계; 상기나노파티클표면에서아조벤젠(azobenzene) 함유분자용액을첨가하여상기분자의자기-조립된(self-assembled) 단일층을합성하는단계; 및상기단일층에광을조사하여아조벤젠함유분자의시스-트랜스의광변환을유도하는단계를포함하는아조벤젠함유분자의자기-조립된단일층의시스-트랜스광변환방법에관한것이다. 본발명의광변환방법은아조벤젠함유분자를시스-트랜스상호전환과정에서비가역적으로일어나게하므로, 분자전자공학의금속표면에서가역적스위치로작용하는분자로이용할수 있다.

    광대역 유전율 측정 장치 및 그 측정 방법
    37.
    发明授权
    광대역 유전율 측정 장치 및 그 측정 방법 有权
    宽带宽介电常数测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:KR101094430B1

    公开(公告)日:2011-12-15

    申请号:KR1020100006770

    申请日:2010-01-26

    Abstract: 본 발명은 광대역 주파수에서의 유전율 측정 장치 및 방법에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 임피던스 변환 회로를 통해 측정 대상 물질과 접촉하고 있는 탐침의 임피던스를 변화시키고, 이에 따라 송수신되는 신호의 크기를 측정함으로써 대상 물질의 반사 계수를 얻을 수 있고, 이를 통해 유전율을 정확히 측정할 수 있는 광대역 유전율 측정 장치 및 그 측정 방법에 관한 것이다.
    본 발명에 따른 광대역 유전율 측정 장치에 의하면 광대역에서 동작하는 임피던스 변환 회로를 이용함으로 이용함으로써 송수신 신호의 크기에 따른 직류 전압만을 측정하여 복잡한 신호 처리의 과정 없이도 생체물질을 비롯한 다양한 물질의 유전율을 정확하게 측정할 수 있는 효과가 있다.

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