Abstract:
본 발명은 전자조립부품, 반도체, 렌즈, 필름 등 공기 중의 습기에 의해서 손상될 수 있는 물품을 저습상태로 안정적으로 보관하기 위한 제습캐비넷의 제어장치에 관한 것으로서, 내부에서 저습도를 유지하는 공간이 형성된 제습캐비넷본체;와, 상기 제습캐비넷본체 내부의 공기를 흡착제습하는 흡착제를 보관하며 재생시 외기를 흡입하며 흡착제를 통과한 습한 공기를 배출하는 수분토출구와 함께 제습시 상기 제습캐비넷본체와 연통되는 상하흡습구로 이루어진 흡착제용기;와 상기 흡착제 용기내에서 흡착제를 가열하여 재생토록 하는 재생가열부;와 상기 수분토출구가 개방될 시 상하흡습구가 폐쇄되고 상하흡습구가 개방될 시 수분토출구가 폐쇄되도록 중앙부 일측점에서 지지되어 회동 동작하는 상부와 하부의 셔터;와 상기 셔터를 회동하도록 구동하는 전동부;와 상기 전동부의 작동을 제어하는 제어부;를 포함하되 흡착제 용기는 흡착제의 온도를 측정할 수 있는 온도감지센서가 포함되며, 상기 온도감지센서는 제어부로 연결되고, 상기 전동부는 상기 온도감지센서의 온도변화에 따라 수분토출구의 개폐를 제어하는 것을 특징으로 한다. 제습캐비넷, 제어장치, 수분토출구, 흡착제
Abstract:
본 발명은 압전방식 잉크젯 프린터 헤드와 제조방법에 관한 것으로, 헤드 내부에 챔버와 잉크 저장부를 일체형으로 구성하도록 한 것이다. 본 발명의 잉크젯 헤드는, 다수의 판을 적층하여 구성되는 잉크젯 헤드에 있어서, 상, 하부전극 및 그 사이에 삽입되는 압전판과, 상기 상부전극의 상측에 위치하는 보호층과 상기 하부전극의 하측에 배치되는 탄성판으로 구성되는 액츄에이터부와; 상기 탄성판의 하측에 배치되어 챔버의 측면부를 형성하는 스페이서와, 상기 스페이서의 하측에 배치되어 챔버를 연장함과 동시에 상기 챔버의 일측에 잉크통로를 형성시키는 채널판과, 상기 채널판의 하측에 배치되어 상기 챔버의 하측부를 형성하고 상기 챔버와 연결되는 노즐이 구비된 노즐판으로 구성되는 잉크유통부와; 상기 액츄에이터부 및 스페이서를 관통하여 상기 채널판의 잉크통로에 도달하는 관통구멍에 의해 구성되는 잉크공급부를 포함한다. 또한, 본 발명의 잉크젯 헤드 제조방법은, 탄성을 지닌 탄성판과 노즐이 구비된 노즐판 등 다수의 판을 적층하여 구성되는 잉크젯 헤드 제조방법에 있어서, 상기 탄성판을 배치하는 단계와, 상기 탄성판 상측에 하부전극을 프린팅하는 단계와, 상기 탄성판 하측에 스페이서를 프린팅하는 단계와, 상기 스페이서 하측에 채널판을 프린팅하는 단계와, 상기 탄성판, 하부전극과 스페이서 및 채널판의 조합체를 신터링하는 단계와, 상기 하부전극 상측에 압전판을 형성하는 단계와, 상기 압전판의 상측에 상부전극을 형성하는 단계와, 상기 상부전극의 상측에 보호층을 형성하는 단계와, 상기 보호층에서부터 스페이서까지 관통구멍을 가공하는 단계와, 상기 노즐판에 테이퍼부를 가공하는 단계와, 상기 노즐판의 테이퍼부 정점에 미세분사구멍을 가공하는 � �계와, 상기 노즐판과 채널판을 접합하는 단계를 포함한다.
Abstract:
A hybrid heat pump is provided to improve cooling and heating efficiency by sufficiently condensing a solution by installing two-stage solution supports and to efficiently reproduce a solution by using condensation heat of a refrigerant. An indoor unit(40) is formed of a tank forming an air passage by having an indoor air inlet port(49) at a lower part and an indoor air exhaust port and exhaust fan(46) at an upper part. A solution storage part is formed under the indoor air inlet port. Upper and lower heat exchangers(41,42) are installed at an inner end of the tank. Upper and lower solution distributors(43,44) are installed at upper parts of the upper and lower heat exchangers. A solution support(45) is installed between the upper heat exchanger and the lower solution distributor. An outdoor unit(20) is formed of a tank forming an air passage by having an outdoor air inlet port(29) at a lower part and an outdoor air exhaust port and exhaust fan(26) at an upper part. A solution storage part(30) is formed under the outdoor air inlet port. Upper and lower heat exchangers(21,22) are installed at an inner end of the tank. Upper and lower solution distributors(23,24) are installed at upper parts of the upper and lower heat exchangers. A solution support(25) is installed between the upper heat exchanger and the lower solution distributor. An indoor unit pump(15) and an outdoor unit pump(14) are installed between the solution storage parts and the solution distributors. A four-way valve(16) is installed between a compressor and the upper heat exchangers. A plurality of valves are installed at points where discharge pipes of the indoor unit pump and the outdoor unit pumps meet with the upper and lower solution distributors.
Abstract:
본 발명의 목적은 상변화 물질(PCM) 및 빙축열 방식 시스템의 가동시 값싼 심야 전력을 이용하여 압축식 냉동기를 가동해 증발기의 냉열 제조 과정을 이용 축열조에 냉열을 PCM 또는 얼음 형태로 저장하였다가 주간에 필요에 따라 냉수를 축열조로부터 회수하여 냉방 공기 조화용으로 사용하는 심야 전력을 이용하는 고효율축냉식 복합 냉방 시스템에 관한 것이다. 본 발명의 구성은 압축기, 응축기 및 재생기의 기능을 수행하는 실외기, 팽창 밸브, 증발기 및 축냉조로 되는 축냉 기기와; 용액 펌프를 구비하는 희용액 탱크 및 농용액 탱크, 응축기를 포함하는 재생기, 공조기를 포함하는 제습기로 되는 액체식 제습 기기를 일체로 결합하여서 되는 것이다.
Abstract:
본 발명은 잉크젯을 이용한 유기박막 태양전지 제조방법에 관한 것으로, 유기박막 태양전지 제조방법에 있어서, 기판 표면에 양전극패턴을 형성하는 단계, 상기 양전극패턴이 형성된 기판의 일부 표면에 전도성 폴리머층을 형성하는 단계, 상기 양전극패턴과 상기 전도성 폴리머층이 형성된 상기 기판 표면에 유기광전층을 형성하는 단계 및 상기 유기광전층 일부 표면에 음전극패턴을 형성하는 단계를 포함하고, 상기 각각의 단계는 잉크젯 방식을 통하여 형성시키는 것을 특징으로 한다. 이와 같이 구성되는 본 발명은 잉크젯을 통하여 제조과정이 간소화되고 식각, 세척등의 과정을 요구하지 않음으로 친환경적이며 필요한 부분에만 패턴을 형성하여 경제적인 이점이 있다. 유기박막, 잉크젯, 임프린트, 태양전지, 기판
Abstract:
A phase-change type micro actuator, a temperature control method of actuating a chamber in a micro actuator, and a micro pump using the same are provided to improve an efficiency and a response property by minimizing an unnecessary temperature change. A phase-change type micro actuator includes a bottom substrate(3) incorporated therein a micro heater(1) to generate heat when a voltage is applied thereto. A hydraulic fluid chamber(5) is formed to inject hydraulic fluid to a top of the bottom substrate incorporated therein the heater through a hydraulic fluid injection port(6). A driving thin film(4) is manufactured to expand evaporation pressure with evaporating the hydraulic fluid due to heat generated at the heater. The driving thin film is expanded with evaporating the hydraulic fluid filled in the hydraulic fluid chamber with heat generated from the heater when a voltage is applied. The thin film is contracted to an original phase with condensing the vapor if the voltage is not applied to the heater.