Abstract:
PURPOSE: A welding point detecting device by using fluorescent material and a method thereof are provided to easily detect the welding point on a tube-shaped metallic material, thereby improving the quality of work by using metallic material. CONSTITUTION: A welding point detecting device by using fluorescent material and a method thereof comprise a fluorescent material sprayer(10), a fluorescent material sensor(20), and a controller(30). The fluorescent material sprayer sprays the fluorescent material between a pair of edges of objects facing each other. The fluorescent material sensor senses the point of fluorescent material spread after welding the objects in tube-shaped. The controller receives the sensing signal of the fluorescent material sensor and recognizes the diametric opposite point as the welding point based on the spread point of the fluorescent material.
Abstract:
PURPOSE: A cooling device of hot rolled coils is provided to secure the even temperature deviation by reducing the temperature difference between the high temperature point and the low temperature point of the hot rolled coils. CONSTITUTION: A cooling device of hot rolled coils(10) comprises a supporting unit(100), a heat exchange unit(200), and a pump unit(300). The supporting unit supports the hot rolled coil. The heat exchange unit is arranged in the supporting unit. The pump unit is connected to the heat exchange unit and supplies cooling water to the heat exchange unit.
Abstract:
본 발명은 국소적인 면역 억제 기능을 가지는 인공 혈관과, 인공 혈관을 이용한 인공 췌장, 및 인공 혈관의 제조 방법을 제공한다. 본 발명에 따른 인공 혈관은 혈액이 흐르는 통로를 제공하는 관 부재와, 관 부재의 입구측과 출구측에 각각 위치하는 미세 필터를 포함한다. 미세 필터는 나노미터 스케일의 폭을 가지는 관통 홀들이 형성된 필터 본체와, 관통 홀들의 측벽을 포함하는 필터 본체의 표면에 위치하여 세포의 유착을 방지하는 고분자막을 포함한다. 인공 혈관은 미세 필터에 의해 관 부재 내부로 면역 세포와 면역 글로불린의 유입을 차단하고, 혈장을 통과시킨다.
Abstract:
본 발명은 막-전극 어셈블리에서 발생하는 물이 세퍼레이터의 채널에 쌓이지 않도록 하여 연료 전지의 효율을 향상시킬 수 있는 연료 전지용 세퍼레이터와 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 연료 전지 스택을 제공한다. 본 발명의 연료 전지용 세퍼레이터는, ⅰ) 플레이트 형상의 본체, ⅱ) 본체의 적어도 일면에 오목하게 형성되며, 막-전극 어셈블리에 연료 또는 산소를 공급하기 위한 채널, 및 ⅲ) 채널의 표면에 제공되며, 양극 산화 처리에 의한 산화막 및 산화막에 형성된 나노 스케일의 미세 홈들을 구비하여 채널의 표면을 극친수성으로 만드는 금속층을 포함한다. 연료전지, 세퍼레이터, 채널, 친수성, 금속층, 산화막
Abstract:
본 발명은 연료전지스택 체결 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 연료전지스택의 자체 하중 및 빗변장치의 기울기를 이용하여, 연료전지스택의 내부 면압을 자동으로 보정하면서 일정하게 유지시킬 수 있는 연료전지스택 체결 장치에 관한 것이다. 특히, 본 발명은 스택 내부의 면압을 일정하게 하기 위하여 스택 내부가 아닌 외부에서 빗변장치 및 단일방향 하중 제어판 등을 포함하는 체결 장치를 설치함으로써, 스택 내부의 면압을 자동으로 보정하면서 일정하게 유지시킬 수 있고, 스택 자체의 하중을 이용하여 적은 힘으로 큰 체결하중을 낼 수 있도록 한 연료전지스택 체결 장치를 제공하고자 한 것이다. 연료전지스택, 빗변장치, 엔드플레이트, 하중 제어판, 면압, 체결 장치
Abstract:
PURPOSE: An artificial blood vessel and a manufacturing method of the artificial blood vessel are provided, which block inflow of immunoglobulin and immunocyte and pass plasma efficiently. CONSTITUTION: A manufacturing method of the artificial blood vessel having immunodepression function comprises: a first step(S1) of preparing a tube member and a solid substrate; a second step(S2) of forming a first groove portion by oxidation-treating one side of the solid substrate; a third step(S3) of forming the second groove portion by processing the opposite side of the solid substrate; and a fourth step of combining a fine filter and the tube member.
Abstract:
PURPOSE: A superhydrophobic surface that is free from the pressure of fluid flow by comprising reinforced projections and a production method thereof are provided. CONSTITUTION: A production method of a superhydrophobic surface comprises the steps of: forming a plurality of poles on the surface of a metal base through an anode oxidation process, enlarging the diameter of the poles through wet-etching, immerging the metal base in a dewetting solution for cathode copy, forming a nanostructure including projections shaped corresponding to the poles, removing the metal base from the nanostructure, and enlarging the diameter of the poles to 50~60 nanometers.
Abstract:
A method for fabricating a 3D (three-dimensional) structure is disclosed to provide hydrophobicity to a surface of a 3D structure by using a dipping method in which a predetermined-shaped structure is immersed in a molten metal solution. The method includes: immersing a predetermined-shaped structure in a molten metal solution to coat a molten metal material on the surface of the predetermined-shaped structure; anodizing a metal base coated with the molten metal material; coating a polymer material on an outer surface of the metal-coated base to form a negative replica structure; covering an outer surface of the negative replica structure with an outer formation material; and removing the metal-coated base from the negative replica structure and the outer formation material.