Abstract:
본 발명은 음이온이 치환된 골 시멘트에 관한 것으로, 칼슘소스와 인산염소스로서 각각 적어도 1종의 화합물을 포함하는 건식성분, 가용성 인산염과 유화제를 물에 용해하여 얻은 경화액, 및 상기 건식성분과 경화액 중 적어도 한쪽에 더 첨가되는 음이온을 포함하는 음이온이 포함된 골 시멘트를 제공한다. 이에 따라, 주사기에 넣어서 사용할 수 있는 골 시멘트의 가장 기초적인 특성인 세팅 시간과 인젝션 시간을 동시에 쉽게 조절하여 수술 시 사용자들이 충분한 시술 시간을 가질 수 있도록 해준다. 음이온, 골 시멘트
Abstract:
장애 음성을 처리하기 위한 방법 및 장치가 제공된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 장애 음성을 처리하기 위한 방법은 음성 신호를 수신하는 단계, 음성 신호를 음소 단위로 인식하는 단계, 음성 신호로부터 복수의 음성 성분을 추출하는 단계, 복수의 음성 성분 중 적어도 일부의 장애 음성 성분을 음소 단위로 처리하여 복원 음성 성분을 획득하는 단계, 적어도 복원 음성 성분을 기초로 복원 음성 신호를 합성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
신규한 Sn 기반의 삼성분계 산화물 반도체막이 개시된다. 본 발명은 무기염 소스로 Sn을 포함하되, Ba, Sr 및 Ca로 이루어진 알칼리 토금속 그룹 중에서 선택된 최소한 1종의 원소의 무기염 소스를 물과 과산화수소의 혼합 용매에 용해하는 단계; 상기 혼합 용액의 pH를 변화시켜 침전 반응시키고 숙성하는 단계; 상기 숙성을 거친 침전물을 건조 및 어닐링하여 MSnO 3 (여기서, M은 Ba, Sr 및 Ca로 이루어진 그룹 중에서 선택된 최소한 1종의 원소를 포함함) 분말을 제조하는 단계를 포함하는 삼성분계 산화물 반도체 화합물의 제조 방법을 제공한다. 본 발명에 따르면, 나노 크기의 균일한 입도 분포를 갖는 삼성분계 산화물 반도체 화합물을 제공할 수 있게 된다.
Abstract:
A novel Sn-based tertiary oxide semiconductor membrane is disclosed. The present invention provides a method for manufacturing a tertiary oxide semiconductor compound, comprising the steps of: dissolving, in the mixed solvent of water and hydrogen peroxide, an inorganic salt of Sn and inorganic salts of one or more kinds of elements selected from the alkaline earth metal group consisting of Ba, Sr and Ca; precipitating and maturing the mixed solution by changing pH concentration of the mixed solution; and producing powder of MSnO3 (wherein M includes one or more kinds of elements selected from Ba, Sr and Ca) by drying and annealing the precipitation which has been matured. According to the present invention, a tertiary oxide semiconductor compound having a uniform nanoscale particle size distribution can be provided.
Abstract:
본 발명은 예를 들면 인체의 골에 이식되는 임플란트의 표면에 분화구 형상의 큰 요홈을 형성한 다음, 양극 산화법 등을 이용하여 이 요홈 내부에 나노 기공층을 형성함으로써 임플란트 매식시에 나노 기공층의 탈락을 방지하는 할 수 있는 생체에 이식 가능한 몸체의 표면처리방법에 관한 것이다. 임플란트, 요홈, 양극 산화법, 나노 기공, 저온 분사
Abstract:
PURPOSE: A flexible transparent electrode with good conductivity and transparency and a manufacturing method thereof are provided to supply a transparent oxidation film with good electric conductivity in a proper deformation range. CONSTITUTION: A transparent oxidation film is formed on a polymer substrate. Cracks are made on the surface or the inside of the transparent oxidation film. A metal particle film(130) is formed using a vapor deposition method or a coating process. An empty space inside a crack is filled with the transparent oxidation film.
Abstract:
PURPOSE: A dye sensitized solar cell and a method for manufacturing the dye sensitized solar cell are provided to increase energy conversion efficiency by scattering incident light and re-radiating the scattered light to a semiconductor film. CONSTITUTION: A semiconductor film(20) is formed on a transparent electrode. A fluorescent element layer(30) is formed on a first side of the semiconductor film. The fluorescent element layer converts the wavelength of solar light(10) and scatters the solar light. An electrolytic layer is formed on a second side of the semiconductor film. The second side of the semiconductor film faces the first side of the semiconductor film. A counter electrode is formed on the electrolytic layer.
Abstract:
본 발명은 주석(Sn)과 텅스텐(W)을 포함하는 특정 조성의 복합 산화물로 이루어진 가시광 응답협 광촉매 화합물 및 그 제조 방법, 상기 광촉매 화합물을 포함하는 광촉매 조성물에 관한 것으로서, 실외에서 뿐만 아니라, 형광등과 같은 실내등에서도 감응할 수 있으며, 화학적으로 안정할 뿐만 아니라, 액상 혹은 기상 유해물질 분해에 효과적으로 적용할 수 있는 가시광 응답형 광촉매 화합물 및 이를 포함하는 조성물에 관한 것이다.
Abstract:
Bone cement is provided, which can control to make the setting time appropriate and to make the injection time sufficient. Bone cement in which negative ions are substituted comprises: dry elements including the calcium source and the phosphate source; hardening solution which is obtained by dissolving the availability phosphate and emulsifier; and negative ions to which one among the dry element and hardening solution is added. The negative ion is added in the compound type of the powder in case the negative ion is added to the dry element. The compound of the powder is selected among the calcium carbonate(CaCO3), sodium carbonate(Na2CO3), calciumsulfate(CaSO4), barium sulphate(BaSO4), and sodium fluoride(NaF).