Abstract:
본 발명은, 테트라에틸오소실리케이트와, 상기 테트라에틸오소실리케이트 100중량부에 대하여 유기용매 5,000∼15,000중량를 혼합하는 단계와, 상기 테트라에틸오소실리케이트와 상기 유기용매가 혼합된 결과물에 석출이 일어나지 않게 적정(titration) 방식으로 상기 테트라에틸오소실리케이트 100중량부에 대하여 물 140∼430중량부와, 상기 테트라에틸오소실리케이트 100중량부에 대하여 산(acid) 0.7∼2.2중량부를 혼합하는 단계와, 상기 테트라에틸오소실리케이트, 상기 유기용매, 상기 물 및 상기 산(acid)이 혼합된 결과물에 폴리에틸렌글리콜을 첨가하여 코팅 용액을 형성하는 단계와, 가수분해와 축중합 반응이 일어나도록 상기 코팅 용액을 교반하면서 에이징(aging)시키는 단계와, 에이징된 코팅 용액을 목표하는 기판에 코팅하는 단계 및 코팅된 기판을 상기 폴리에틸렌글리콜이 열분해되는 온도 보다 높고 상기 기판의 유리전이점보다 낮은 온도에서 열처리하는 단계를 포함하며, 상기 폴리에틸렌글리콜은 상기 코팅 용액에 1∼5중량% 함유되게 첨가하는 것을 특징으로 하는 반사방지막의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 투과율이 높고, 저굴절율을 나타내며, 다공성을 띠는 반사방지막을 저가의 비용으로 간단하게 제조할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 고체산화물 연료전지 셀 구성을 위한 동시소성용 전사지 제조방법 및 이의 제조방법에 의해 제조된 고체산화물 연료전지 셀 구성을 위한 동시소성용 전사지에 관한 것으로, SOFC 셀 제조시 two step의 전극코팅과정 및 소성과정만 하면 셀이 완성될 수 있도록 함으로써 공정시간을 줄여 이로 인한 에너지 절감을 통해 생산원가를 절감할 수 있도록 함에 그 목적이 있다. 이를 위해 구성되는 본 발명은 고체산화물 연료전지(SOFC) 셀을 구성하기 위한 동시소성용 전사지 제조방법에 있어서, (a) 선경이 300∼350mesh이고 유제막 두께가 65∼75㎛인 SUS 마스크를 통해 Anode paste를 전사지에 스크린 전사한 다음, 전사된 Anode paste 층의 상부면으로 Anode Functional Layer paste와 Electrolyte paste를 순차적으로 전사하되 20∼40℃의 온도 조건하에서 자연건조시켜 동시소성용 1st 전사지를 제조하는 단계; 및 (b) 선경이 300∼350mesh이고 유제막 두께가 65∼75㎛인 SUS 마스크를 통해 Interconnect paste를 전사지에 스크린 전사한 다음, 전사된 Interconnect paste의 상부면에 Cathode Functional Layer와 Cathode paste를 순차적으로 전사하되 20∼40℃의 온도 조건하에서 자연건조시켜 동시소성용 2nd 전사지를 제조하는 단계로 이루어진다.
Abstract:
본 발명은 전사 방법을 이용한 고체산화물 연료전지(SOFC)용 단위셀을 제조하는 것으로서, 기존의 스크린이나 EVD, CVD등으로 제조할 때 공정이 복잡하고 두께 조절이 어려우며, 원하는 크기와 형상을 제조할 수 없는 단점을 보완한 것이다. 즉 SOFC에서 평판형, 평관형, 원통형 및 세그멘티드(segmented)형 등의 단위 셀을 제조할 때나 지지체위에 막을 형성(적층)할 때 두께 조절이 용이하고, 공정이 간단하며, 원하는 크기나 형상을 자유로이 제어하며 제작 할 수 있는 방법으로 단위셀 구성소재를 전사지에 코팅하여 지지체위에 적층할 수 있는 제조방법에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a solid oxide fuel cell using a decalcomania method is provided to manufacture a fuel cell with a desired shape and size, have a simple production process, and be easily applied even to a curved side. CONSTITUTION: A manufacturing method of a solid oxide fuel cell includes a step of sintering a porous ceramic support (S10); a step of forming a fuel electrode on the porous ceramic support by a decalcomania method (S20); a step of forming a fuel electrode functional layer on the fuel electrode (S30); a step of forming an electrolyte layer on the fuel electrode functional layer (S40); a step of forming an air electrode diffusion preventing layer on the electrolyte layer (S50); a step of forming an air electrode on the air electrode diffusion preventing layer, and sintering the same (S60). [Reference numerals] (S10) Step of sintering a fuel electrode support or a porous ceramic support; (S20) Step of decalcomania by manufacturing fuel electrode transfer paper; (S30) Step of decalcomania by manufacturing the transfer paper of a fuel electrode functional layer; (S40) Step of decalcomania by manufacturing the transfer paper of an electrolyte; (S50) Step of decalcomania by manufacturing the transfer paper of a diffusion preventing layer; (S60) Step of forming an air electrode
Abstract:
PURPOSE: An encapsulant for an UVLED device, the UVLED device using the same, and a manufacturing method thereof are provided to improve heat resistance by using polysilazane. CONSTITUTION: Polysilazane is a polymer type. The polysilazane consists of polymer. The polymer exclusively crosses nitrogen and silicon atom. An UVLED chip (10) is mounted on a mounting substrate (30). An encapsulation part (60) covers the UVLED chip.
Abstract:
PURPOSE: An encapsulant for a self light emitting device, a manufacturing method thereof, the self light emitting device using the encapsulant, and a manufacturing method thereof are provided to improve heat resistance by including polysilazane. CONSTITUTION: A polysilazane is a polymer type. The polysilazane is formed into a polymer in which nitrogen and silicon atoms are exclusively crossed. A fluorescent substance has one or more colors evenly distributed in the polysilazane. Green phosphor powder, red fluorescence powder, and yellow phosphor powder are prepared in a proportion of exciting light irradiated from self light emitting device(100) to white light. Optical acid powder is evenly distributed in the polysilazane with the fluorescent substance.
Abstract:
본 발명은 비납계 PTC 써미스터용 세라믹스 조성물 및 이를 이용한 비납계 PTC 써미스터용 세라믹스의 제조방법에 관한 것으로, 특히 Ba 1-x (Bi 0.5 Na 0.5 ) x TiO 3 (이때, 0.05≤x≤0.10임)에 MnO 2 를 치환함으로써 납(Pb) 성분을 함유하지 않으면서도 상온에서 낮은 비저항값을 가지고, 160℃ 이상의 큐리온도(T c )를 가지며, PTC 점프 특성이 우수하여 PTC 써미스터로 유용하게 사용될 수 있는 비납계 PTC 써미스터용 세라믹스 조성물 및 이를 이용한 비납계 PTC 써미스터용 세라믹스의 제조방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 PDP, LCD, LED 및 VFD의 module 제작 시 사용해야 되는 sealant로서 유리프리트 소재를 450℃이하의 저온에서 소성하여 밀봉하는 sealant에 관한 것으로 450℃이하의 매우 낮은 온도에서 봉착을 해야 하므로 저온에서 제조가 가능한 유리프리트를 제조하는 것을 기술 요지로 하고 있다. 현재는 대부분의 디스플레이가 고왜점유리를 기판으로 사용하고 있으나 향후 고왜점유리 보다 전이점이 60℃정도 낮은 soda-lime 유리를 기판으로 사용할 경우에는 450℃이하의 저온에서의 실링이 필요하다. 따라서 저온에서 밀봉이 가능한 유리프리트로 망목형성제로 P 2 O 5 , B 2 O 3 , SnO 2 를 수식 및 중간산화물로 M X O Y [M=Al,, B, Ca, Ba, Zn, Zr, Ti, Li]를 사용하고 환원제를 첨가하여 혼합한 후, 종전의 1400℃보다 500℃이상 낮은 온도에서 900℃이하에서 용융하였다. 그 결과, SnO 2 -P 2 O 5 계를 주성분으로 하여 filler첨가 전 370℃이하(전이점 300℃이하)에서 봉착이 가능한 유리프리트와 filler를 첨가 후 420℃이하에서 봉착이 가능한 유리프리트를 제조 하였다. 이때, SnO 2 -P 2 O 5 계는 주로 고가의 SnO를 사용하거나 질소분위기로 용융하나 실제 SnO 2 -P 2 O 5 계를 1400~1500℃로 용융하면 용융이 되었다 하더라도 결정이 생성되는데 분위기를 사용하지 않고 환원제를 첨가하여 결정이 생성되지 않는 투명한 유리프리트로 용융이 가능한 저온제조방법을 개발하였다. 환원제, 실링재, 유리프리트, 저융점유리
Abstract:
PURPOSE: A Pb-free ptc thermistor ceramic composition is provided to ensure excellent PTC jump properties and PTCR effects, low specific resistance at a room temperature and a curie temperature(Tc) of 160°C or more by substituting Ba1-x(Bi0.5Na0.5)xTiO3 (0.05
Abstract translation:目的:提供无铅ptc热敏电阻陶瓷组合物,通过用Ba1-x(Bi0)代替,可确保优异的PTC跳跃特性和PTCR效应,室温下的低电阻率和160℃或更高的居里温度(Tc)。 5Na0.5)xTiO3(0.05 <= x <= 0.10)。 构成:无铅ptc热敏电阻陶瓷组合物包含由化学式(1)表示的化合物:Ba1-x(Bi0.5Na0.5)xTiO3 + ymol%MnO2。 在化学式(1)中,0.05 <= x <= 0.10且0.00
Abstract:
PURPOSE: A device and a method of simultaneously measuring the luminance and the photocurrent properties of luminous fluorescent substance are provided to simplify facility by enabling to measure all properties of luminous fluorescent substance. CONSTITUTION: A device for simultaneously measuring the luminance and the photocurrent properties of luminous fluorescent substance comprises a light shield box(1), a voltage generator(5), a first photocurrent measurement unit(6), a light source(2) and a photo detector(3). In the light shield box, a space for arranging the property of a luminous fluorescent substance measurement sample(8) is formed. The voltage generator applies voltage to the measurement sample. The first photocurrent measurement unit measures the photocurrent flowing on the surface of the measurement sample. The light source induces the optical excitation of the measurement sample. The photo detector detects the light from the measurement sample. The photo detector outputs the light as the photo current.