열플라즈마를 이용한 실리콘-탄소 나노 튜브 복합체의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 실리콘-탄소 나노 튜브 복합체
    41.
    发明授权
    열플라즈마를 이용한 실리콘-탄소 나노 튜브 복합체의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 실리콘-탄소 나노 튜브 복합체 有权
    硅碳纳米管复合材料的制备方法和硅烷 - 碳纳米管复合材料的制备方法

    公开(公告)号:KR101525957B1

    公开(公告)日:2015-06-09

    申请号:KR1020140000570

    申请日:2014-01-03

    CPC classification number: B82B3/0095 B82B1/00

    Abstract: 본발명은열플라즈마제트발생가스를공급하여열플라즈마제트를발생시키는단계(단계 1); 상기단계 1에서발생된열플라즈마제트에실리콘분말을공급하여열플라즈마장치의반응관내에서실리콘분말을용융및 기화시키는단계(단계 2); 및열플라즈마장치의반응관내로탄소나노튜브를투입하는단계(단계 3);를포함하는실리콘-탄소나노튜브복합체의제조방법을제공한다. 본발명에따른실리콘-탄소나노튜브복합체의제조방법은열플라즈마제트를이용함으로써짧은시간동안에실리콘분말에열을가하고냉각시켜나노크기의입자를형성하여탄소나노튜브에부착시킬수 있다. 이에따라, 공정시간이상대적으로짧으며, 공정조건의제어가쉽다는장점이있다.

    Abstract translation: 在本发明中,提供了一种硅 - 碳纳米管复合材料的制造方法,包括:第一步骤,提供热等离子体射流产生气体,从而产生热等离子体射流; 通过将硅粉末供给到从第一步骤产生的热等离子体射流中,在热等离子体装置的反应管中熔化和蒸发硅粉末的第二步骤; 以及将碳纳米管注入到热等离子体装置的反应管中的第三步骤。 根据本发明的硅 - 碳纳米管复合材料的制造方法使用热等离子体射流,从而快速地加热和冷却硅粉末,从而形成纳米尺寸的颗粒,同时将颗粒附着到碳纳米管上,并且处理时间短 控制工艺条件。

    헤마타이트 함유 철나노입자 제조방법
    42.
    发明授权
    헤마타이트 함유 철나노입자 제조방법 有权
    具有HEMA的铁纳米粒子的制备方法

    公开(公告)号:KR101517717B1

    公开(公告)日:2015-05-04

    申请号:KR1020140005159

    申请日:2014-01-15

    Abstract: 본발명은열플라즈마장치내에서열플라즈마제트를발생시키는단계(제1단계); 마이크로사이즈의철분말을캐리어가스로유동시켜상기열플라즈마장치로흘려보내는단계(제2단계); 상기열플라즈마제트를이용하여상기철분말을기상반응시키는단계(제3단계); 상기기상반응이완료된입자를급냉하여포집하는단계(제4단계); 및상기포집된입자를열처리하는단계(제5단계)를포함하는헤마타이트(Hematite) 함유철나노입자제조방법을제공한다. 따라서본 발명의열플라즈마장치를사용하여간단한방법으로대량의나노입자를형성하고, 열처리를통하여상기철나노입자가헤마타이트를함유하도록하여고효율의물분해용전극을제조할수 있다. 상기헤마타이트함유철나노입자로제조된물분해용전극은높은전류밀도와낮은과전압을갖는다.

    Abstract translation: 本发明是一种具有赤铁矿的铁纳米颗粒的制造方法,包括:从热等离子体装置内产生热等离子体射流的第一工序; 使微型铁粒子使用载气流入热等离子体装置的第二步骤; 使用热等离子体射流包括铁颗粒的蒸汽反应的第三步骤; 快速冷却和收集蒸气反应完成的颗粒的第四步骤; 以及对所收集的颗粒进行热处理的第五步骤。 使用本发明的热等离子体装置,本发明允许以简单的方式形成大量的纳米颗粒,使铁纳米颗粒含有赤铁矿; 从而能够实现水分解的制造电极的高效率。 由具有赤铁矿的铁纳米粒子制造的水组成电极的电流密度高,并且具有低的过电压。

    방열-절연성이 우수한 필러가 혼합된 방열-절연접착층을 구비한 태양전지용 백시트
    43.
    发明授权
    방열-절연성이 우수한 필러가 혼합된 방열-절연접착층을 구비한 태양전지용 백시트 有权
    绝热填料与配备有太阳能电池背板的优良隔热粘合剂层混合

    公开(公告)号:KR101505747B1

    公开(公告)日:2015-03-26

    申请号:KR1020130129207

    申请日:2013-10-29

    CPC classification number: Y02E10/50 H01L31/052

    Abstract: 본 발명은 백시트의 방열성능과 절연성능을 개선되어, 종래보다 방열성능과 전기절연성이 우수한 태양전지용 백시트에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 세라믹-탄소복합체로 이루어진 필러와, 접착수지를 혼합하여 열전도도(방열성능)가 2.0 내지 500 W/mK이고, 전기저항도(전기절연성) ~ ohm/sq.인 방열-절연접착층과, 상기 방열-절연접착층에 의해 접합되고, 상기 방열-절연접착층의 하면을 기계적 자극(및 외후성)으로부터 내부 구조물을 보호하는 보호층을 포함하여, 상기 세라믹-탄소복합체인 필러의 우수한 방열성 및 절연성으로, 태양전지모듈 내부의 온도 상승을 상당한 수준으로 억제하거나, 종래보다 낮은 온도로 유지할 수 있어, 태양전지모듈의 발전 효율이 상승되도록 하는 방열-절연성이 우수한 필러가 혼합된 방열-절연접착층을 구비한 태양전지용 백시트를 제공한다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种通过提高散热性能和绝缘性能而具有比传统太阳能电池具有更好的散热性能和电绝缘性能的太阳能电池背板,更具体地说,涉及一种太阳能电池背板, 与具有更好的散热绝缘性的填料混合的散热绝缘粘合剂层包括:由陶瓷 - 碳络合物组成的填料; 与粘合剂树脂混合以具有2.0至500W / mK的导热性(热辐射性能)和10 8至10 18欧姆/平方的电阻率(电绝缘性)的热辐射绝缘粘合剂层; 以及通过散热绝缘粘合剂层粘合的保护层,并且将内部结构从机械冲击(外部气候性质)保护到所述耐辐射绝缘粘合剂层的下表面,从而抑制太阳能电池模块内的温度升高 达到相当高的水平,具有较好的散热性能和作为陶瓷 - 碳复合物的填料的绝缘性能,或将温度保持在比传统温度低的温度,因此可以提高太阳能电池组件的发电效率。

    스팀 플라즈마 토치용 스팀 공급 장치
    44.
    发明授权
    스팀 플라즈마 토치용 스팀 공급 장치 有权
    蒸汽等离子喷枪蒸汽供应装置

    公开(公告)号:KR101484085B1

    公开(公告)日:2015-01-20

    申请号:KR1020130095015

    申请日:2013-08-09

    Abstract: 본 발명의 목적은 스팀 플라즈마 토치용 스팀 공급 장치 및 이를 이용한 스팀 공급 공정을 제공하는 데 있다. 이를 위하여, 본 발명은 외부로부터 물이 공급되는 물 공급부; 상기 물 공급부와 연결되며 물 공급부로부터 공급된 물을 가열하여 스팀을 제조하는 스팀발생부; 상기 스팀발생부와 연결되고, 상기 스팀발생부에서 제조된 스팀을 공급받아 이를 가열하여 스팀에 함유된 수분을 제거하는 스팀가열부; 상기 스팀가열부로부터 공급받은 스팀을 분사하는 스팀토치; 및 상기 스팀가열부와 스팀 토치 사이에 구비되어 스팀의 온도저하를 방지하는 보온관을 포함하는 스팀 공급 장치를 포함하는 스팀 공급 장치를 제공한다. 본 발명에 따르면, 스팀 공급 장치에 물을 공급하여 만들어진 수분이 제거된 고온의 스팀을 플라즈마 토치에 안정적으로 공급하므로써 토치 플레임의 균일한 유지 및 반응로내 누수방지, 토치의 장수명화 및 누전방지들을 위한 반응로 내 용융공정의 원활한 진행이 가능하다는 장점이 있다.

    Abstract translation: 本发明的目的是提供一种用于蒸汽等离子体焰炬的蒸汽供应装置和使用其的蒸汽供应过程。 本发明提供一种蒸汽供给装置,包括:蒸汽供给装置,包括从外部供给水的供水部; 蒸汽发生单元,连接到供水部分,通过加热从供水部分供应的水来产生蒸汽; 连接到蒸汽发生单元的蒸汽加热单元被供给由蒸汽发生单元产生的蒸汽,加热蒸汽并除去蒸汽中包含的水分; 蒸汽炬,其喷射从蒸汽加热单元供应的蒸汽; 以及设置在蒸汽加热单元和蒸汽炬之间的加温管,以防止蒸汽的温度下降。 根据本发明,通过向蒸汽供给装置供给水而产生的除湿高温蒸汽可以稳定地供给到等离子体焰炬。 因此,反应器中的熔融过程可以顺利进行,从而能够均匀地保持割炬火焰,防止反应器中的漏水,从而延长使用寿命,并且可以防止短路。

    플라즈마 공정을 통해 합성된 산화아연 나노분말을 이용한 염료감응형 태양전지의 제조방법 및 이를 통해 제조한 염료감응형 태양전지
    45.
    发明公开
    플라즈마 공정을 통해 합성된 산화아연 나노분말을 이용한 염료감응형 태양전지의 제조방법 및 이를 통해 제조한 염료감응형 태양전지 无效
    使用由热等离子体处理合成的氧化锌纳米颗粒和其制造的DYE敏感的太阳能电池制成的DYE敏感太阳能电池的制造方法

    公开(公告)号:KR1020140018483A

    公开(公告)日:2014-02-13

    申请号:KR1020120084194

    申请日:2012-07-31

    Inventor: 박동화 이수정

    Abstract: The purpose of the present invention is to provide a manufacturing method of a dye-sensitized solar cell using zinc oxide nanoparticles which are synthesized through a plasma process and a dye-sensitized solar cell. For the purpose, the present invention provides a manufacturing method, of a dye-sensitized solar cell using zinc oxide nanoparticles, which comprises: a step (step 1) of generating plasma jet inside of a thermal plasma reactor; a step (step 2) of melting zinc oxide particles into the inside of the generated plasma jet and evaporating the zinc oxide particles; a step (step 3) of synthesizing zinc oxide nanoparticles by injecting mixed gas of oxygen and carbon dioxide gas into the plasma jet, activating the evaporated zinc gas and reaction gas and cooling the mixed gas; a step (step 4) of manufacturing a photoelectrode using the zinc oxide nanoparticles which are synthesized in the step 3; and a step (step 5) of manufacturing a dye-sensitized solar cell having the photoelectrode which is manufactured in the step 4. Also, a dye-sensitized solar cell which is manufactured using the method is provided. The present invention is capable of manufacturing a dye-sensitized solar cell which has the excellent conversion efficiency by introducing zinc oxide nanoparticles, which are manufactured by using mixed gas of oxygen and carbon dioxide as reaction gas, to a photoelecgtrode of the dye-sensitized solar cell.

    Abstract translation: 本发明的目的是提供使用通过等离子体处理和染料敏化太阳能电池合成的氧化锌纳米颗粒的染料敏化太阳能电池的制造方法。 为此,本发明提供了使用氧化锌纳米粒子的染料敏化太阳能电池的制造方法,该方法包括:在热等离子体反应器内产生等离子体射流的工序(工序1) 将氧化锌颗粒熔化到所产生的等离子体射流的内部并蒸发氧化锌颗粒的步骤(步骤2) 通过将氧和二氧化碳的混合气体注入到等离子体射流中来合成氧化锌纳米颗粒的步骤(步骤3),激活蒸发的锌气体和反应气体并冷却混合气体; 使用在步骤3中合成的氧化锌纳米粒子制造光电极的步骤(步骤4); 以及制造在步骤4中制造的具有光电极的染料敏化太阳能电池的步骤(步骤5)。而且,提供了使用该方法制造的染料敏化太阳能电池。 本发明能够通过将通过使用氧气和二氧化碳的混合气体作为反应气体制造的氧化锌纳米颗粒引入染料敏化太阳能的光分解器来制造具有优异转换效率的染料敏化太阳能电池 细胞。

    플라즈마를 이용한 폐기물 처리장치
    46.
    发明公开
    플라즈마를 이용한 폐기물 처리장치 有权
    废水处理设备使用等离子体

    公开(公告)号:KR1020130137355A

    公开(公告)日:2013-12-17

    申请号:KR1020120060861

    申请日:2012-06-07

    CPC classification number: B09B3/0083 B01D53/8625 F23G7/12 Y02W30/20

    Abstract: The present invention relates to a waste treatment apparatus using plasma capable of recovering valuable metals from dust in an electric arc furnace and, in particular, to a waste treatment apparatus using plasma capable of treating waste while recovering valuable metals simultaneously by treating waste synthetic resins while recovering valuable metals from dust in an electric arc furnace using waste synthetic resins instead of carbon materials being used as a reducing agent and a supplementary heat source in process. [Reference numerals] (81) Second combustion;(82) Quencher;(83) Dust-collecting tool;(86) ID fan;(87) Stack

    Abstract translation: 本发明涉及使用能够从电弧炉中的灰尘中回收贵重金属的等离子体的废物处理装置,特别涉及使用能够处理废物的等离子体的废弃处理装置,同时通过处理废弃的合成树脂同时回收有价金属 使用废合成树脂代替用作还原剂的碳材料和工艺中的辅助热源,在电弧炉中从灰尘中回收有价值的金属。 (81)第二次燃烧;(82)焚烧器;(83)集尘工具;(86)ID风扇;(87)堆垛

    전도성 폴리머를 이용한 나노선의 밀도조절 방법
    47.
    发明授权
    전도성 폴리머를 이용한 나노선의 밀도조절 방법 有权
    使用导电聚合物的纳米线密度调节方法

    公开(公告)号:KR101264382B1

    公开(公告)日:2013-05-14

    申请号:KR1020100140471

    申请日:2010-12-31

    Abstract: 전도성폴리머를이용한나노선의밀도조절방법을개시한다. 상기전도성폴리머를이용한나노선의밀도조절방법은기판위에상기씨드레이어및 전극층으로쓰일투명전도막(AZO)를제공하는기판제공단계, 상기기판상에형성된상기투명전극에바이어스를인가한후, 상기씨드레이어상부에에어브러쉬를이용하여다수의전도성폴리머들이균일하게증착되도록분사시키는분사단계, 상기기판상에열처리공정을수행하는열처리단계, 상기기판상에액상합성법을이용하여나노선을합성하는합성단계및 상기전도성폴리머를제거하는제거단계를포함한다.

    로테이팅 아크 방전을 이용한 대기 중 휘발성 유기 화합물 처리장치 및 이를 이용한 분해방법
    48.
    发明授权
    로테이팅 아크 방전을 이용한 대기 중 휘발성 유기 화합물 처리장치 및 이를 이용한 분해방법 有权
    通过在大气压下旋转电弧等离子体的空气中的VOC的处理装置和使用它的分解方法

    公开(公告)号:KR101252111B1

    公开(公告)日:2013-04-23

    申请号:KR1020110047926

    申请日:2011-05-20

    Inventor: 박현우 박동화

    CPC classification number: Y02A50/235

    Abstract: 로테이팅 아크를 이용한 휘발성 유기 화합물 가스 분해 처리장치 및 이를 이용한 분해방법을 개시한다. 로테이팅 아크를 이용한 휘발성 유기 화합물 가스 분해장치는 하부에 배기구(20)가 구비되어 있는 원통형 반응기(10), 상기 원통형 반응기(10) 내부에 두 개의 전극이 일정한 간격으로 장착된 전극부(30), 상기 원통형 반응기(10) 외부에 설치되며 상기 전극부(30)에 전기를 인가하여 로테이팅 아크 방전을 유도하는 고전압 발생부(40), 휘발성 유기 화합물 가스를 외부로부터 공급받아 저장하는 화합물 저장부(90), 공기 저장부(80), 휘발성 유기 화합물 가스와 공기를 혼합한 혼합가스를 상기 원통형 반응기(10)로 공급하는 혼합기(50), 상기 원통형 반응기(10) 내부에 구비되어 회전하면서 상기 혼합가스를 상기 반응기 내부 공급하는 투입부(60) 및 상기 배출가스를 정성, 정량 분석하기 위해 상기 배기구(20)와 연결된 FT-IR 분석부를 포함한다.

    열플라즈마에 의한 질화마그네슘 나노분말의 제조 방법 및 이에 의하여 제조되는 질화마그네슘 나노분말
    49.
    发明公开

    公开(公告)号:KR1020110127942A

    公开(公告)日:2011-11-28

    申请号:KR1020100047483

    申请日:2010-05-20

    Inventor: 박동화 김동욱

    CPC classification number: C01B21/0612 B82B3/00 C01P2004/64

    Abstract: PURPOSE: A method for manufacturing magnesium nitride nanopowder based on thermal plasma and the magnesium nitride nanopowder manufactured by the same are provided to improve operational efficiency by easily vaporizing magnesium. CONSTITUTION: Thermal plasma jet is generated using mixed gas. Magnesium ingot(3) is molten and vaporized using the generated thermal plasma jet. Ammonia gas is injected to the vaporized magnesium, and a reaction is generated. Magnesium nitride nanopowder is collected using a double pipe quenching system. Thermal plasma generating gas is the mixed gas of argon and nitrogen. The nitrogen flux of the thermal plasma generating gas is 3-7% of the entire thermal plasma generating gas. The sizes of the magnesium nitride nanopowder are in a range between 30 and 300nm.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于制造基于热等离子体的氮化镁纳米粉末的方法和由其制造的氮化镁纳米粉末,以通过容易地蒸发镁来提高操作效率。 构成:使用混合气体产生热等离子体射流。 使用所产生的热等离子体射流使镁锭(3)熔融和蒸发。 将氨气注入蒸发的镁中,产生反应。 使用双管淬火系统收集氮化镁纳米粉末。 热等离子体产生气体是氩和氮的混合气体。 热等离子体产生气体的氮通量为整个热等离子体产生气体的3-7%。 氮化镁纳米粉末的尺寸在30和300nm之间。

    소각재 장입 장치 및 그 장치에서의 장입 유닛
    50.
    发明公开
    소각재 장입 장치 및 그 장치에서의 장입 유닛 无效
    装置焚烧炉和充电装置的装置

    公开(公告)号:KR1020110125434A

    公开(公告)日:2011-11-21

    申请号:KR1020100044958

    申请日:2010-05-13

    Abstract: PURPOSE: A charging unit and a cinder charging device are provided to prevent cinder around a cinder insertion hole and on the surface of a ram feeder from becoming stuck and coagulated due to heat of a melting furnace. CONSTITUTION: A cinder charging device comprises an bottom-ash collecting unit(100), a scattering-ash collecting unit(200), a mixing unit(300), and a charging unit(400). The bottom-ash collecting unit collects bottom ash from a incinerator. The scattering-ahs collecting unit collects scattering ash from the incinerator through a compressed-air transfer method. The mixing unit mixes bottom ash with scattering ash, which are collected from the bottom-ash and scattering-ash collecting units. The charging unit puts cinder mixed by the mixing unit into a melting furnace through the reciprocating of a ram feeder.

    Abstract translation: 目的:提供充电单元和煤渣充电装置,以防止煤渣插入孔周围的煤渣和冲压进料器表面由于熔化炉的热量而粘滞和凝结。 构成:煤渣充填装置包括底灰收集单元(100),散射灰收集单元(200),混合单元(300)和充电单元(400)。 底灰收集装置从焚烧炉收集底灰。 散射收集单元通过压缩空气传输方法从焚化炉收集散射灰。 混合单元将底灰与散落灰混合,灰尘从底灰和散灰灰收集单元收集。 充电单元将通过搅拌机的往复运动的混合装置将熔渣混入熔化炉中。

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