Abstract:
디지털 홀로그래피에서 퓨리어 변환과 제거함수를 이용한 0차 회절광의 제거방법에 대해 개시한다. 본 발명은 퓨리어 변환, 역퓨리어 변환 그리고 퓨리어 변환 공간에서 새로이 도입한 제거함수를 이용하여 디지털 카메라로 입력받는 물체와 참조광의 간섭무늬를 계산의 방법을 통하여 0차 회절광이 제거된 수치적 실상을 재생할 수 있는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 0차 회절광을 제거함으로써 0차 회절광 영역의 대상 물체의 3차원 정보를 알아낼 수 있는 영역으로 본 발명을 확장할 수 있다. 디지털 홀로그래피, 3차원 현미경, 홀로그램, 0차 회절광, 3차원 정보
Abstract:
본 발명은 매우 균일한 입도를 갖는 나노 크기의 텅스텐 분말을 생산하기 위한 염화텅스텐으로부터 나노 텅스텐 분말의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 제조 방법에서는 수소가스와 함께 소량의 아황산가스를 동시에 공급하여 염화텅스텐과 수소의 반응으로 생성된 나노 텅스텐 입자 핵이 상호충돌하거나 핵성장 과정에서 금속입자가 임의로 성장하는 것을 효과적으로 방지함으로써, 종래의 방법에 비해 보다 입도가 작고 또한 균일한 나노 텅스텐 분말이 제조된다. 본 발명에 따른 나노 텅스텐 분말의 제조 방법을 이용하여 나노 텅스텐 분말을 제조하는 경우 종래의 수소가스만을 사용하는 제조 방법에 비해 보다 입도가 작고 입도분포가 좁은 나노 텅스텐 분말을 제조할 수 있다. 또한, 본 발명은 가스증발법이나 고온 열분해법에 비해 제조 단가가 저렴하고 공업적인 대량 생산이 가능하다는 장점을 제공하고 있다.
Abstract:
본 발명은 추출제로 트리옥틸 메틸암모늄 클로라이드를 제3상 방지제와 함께 유기용매와 혼합한 유기용액을 사용하여 용매추출법에 의해 6가 크롬을 추출하는 제1 추출 단계와, 역추출제로 알칼리 용액을 사용하여 유기용액에 함유된 6가 크롬을 역추출하는 제2 추출 단계를 포함한다. 본 발명의 방법에 따르면, 회수된 6가 크롬을 크롬 도금액의 원료로 재사용할 수 있을 뿐만 아니라, 역추출 후 추출제를 다시 사용할 수 있어 경제적인 회수 방법을 제공할 수 있고, 공정이 간편하고 반응이 빠르며 6가 크롬의 회수율과 농축 효과가 높다.
Abstract:
본 발명은 흡착제로서 활성탄을 사용하여 금, 은 및 철과 기타 미량의 불순 원소들이 함유된 산성 티오요소 수용액 중의 금을 흡착하는 단계, 및 금이 함유된 흡착제를 연소시켜 금을 지금(bullion)으로 회수하는 단계를 포함하는, 활성탄을 이용하여 산성 티오요소 수용액 중의 금을 회수하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 금의 회수 방법을 사용하면, 티오요소의 소모가 거의 없어 흡착 단계 후의 산성 티오요소 수용액을 금정광의 침출액으로 재사용할 수 있어 경제적이고, 상기 불순 원소로부터의 금의 분리효율 및 금의 흡착량이 양호하며, 흡착제인 활성탄을 연소함으로써 공해 물질이 배출되지 않는 환경 친화적인 효과를 얻을 수 있다.
Abstract:
디지털 홀로그래피에서 퓨리어 변환과 제거함수를 이용한 0차 회절광의 제거방법에 대해 개시한다. 본 발명은 퓨리어 변환, 역퓨리어 변환 그리고 퓨리어 변환 공간에서 새로이 도입한 제거함수를 이용하여 디지털 카메라로 입력받는 물체와 참조광의 간섭무늬를 계산의 방법을 통하여 0차 회절광이 제거된 수치적 실상을 재생할 수 있는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 0차 회절광을 제거함으로써 0차 회절광 영역의 대상 물체의 3차원 정보를 알아낼 수 있는 영역으로 본 발명을 확장할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 다중모드 간섭형(Multi-Mode Interference : MMI) 구조 및 자기 광학 물질로 이루어진 클래딩층 이용하여 광 진행시 발생하는 불필요한 반사광들을 제거하고 단길이 집적화가 가능한 MMI 구조의 집적 광 아이솔레이터를 구현하는 것으로서, 광의 진행방향에 따라 광학적 성질들이 변화하는 비가역적 위상변위 효과를 이용한다. 광도파로 형태의 광 아이솔레이터를 구현하기 위해서는 입력되는 광을 동일한 파워를 가지는 두개의 광도파로로 나눠야 한다. 즉, 광 아이솔레이터 소자의 길이를 줄이기 위해서는 입력광을 두개의 도파로로 분리하는데 필요한 길이가 짧아져야 한다. MMI 구조의 광도파로는 입력광을 두개의 도파로로 나누는데 필요한 길이가 마하 젠더 형태의 광도파로보다 훨씬 짧기 때문에 광 아이솔레이터 소자의 길이를 줄일 수 있게 된다. 또한 MMI 구조는 제작상의 허용오차가 크므로 제작이 용이한 장점을 가진다.
Abstract:
PURPOSE: To provide a method for recovering hexavalent chromium from industrial wastewater, which solves problems of conventional recovery methods, simplifies process by easy extraction and back extraction, is economical due to fast reaction and reuse of extractant after back extraction, increases recovery ratio of hexavalent chromium, and selectively separates and recovers hexavalent chromium from Fe, Zn, Cu and Ni. CONSTITUTION: The method for recovering hexavalent chromium from industrial wastewater comprises first extraction step of extracting hexavalent chromium using an organic solution in which trioctyl methylammonium chloride as an extractant and a third phase preventing agent are dissolved into an organic solvent; and second extraction step of back extracting hexvalent chromium contained in the organic solution using an alkali solution, wherein a phase ratio(A/O) of wastewater to organic solution in the first extraction step is 1 to 3, wherein an addition amount of the extractant is 1 to 3 volume%, wherein an equilibrium pH during extraction in the first extraction step is 2.5 to 5, wherein the third phase preventing agent in the first extraction step is 2 to 5 volume% of decanol, wherein the alkali solution in the second extraction step is caustic soda having concentration of 1 to 2 moles, wherein a phase ratio(A/O) of the alkali solution to the organic solution in the second extraction step is 1/1 to 1/2, and wherein the first and second extraction steps are performed at a temperature of 20 to 30 deg.C for 30 to 60 minutes.
Abstract:
PURPOSE: To provide a method for effectively manufacturing refuse derived fuel (RDF) at lower cost compared with a conventional method by forming shredder residue from end-of-life vehicles at a low temperature of 200 deg.C or less. CONSTITUTION: The method for manufacturing refuse derived fuel (RDF) using shredder residue from end-of-life vehicles comprises a step of performing first briquetting operation by injecting the plastic and incombustible removed shredder residue into a first briquetting equipment after partially separating plastic from plastic contained shredder residue in advance and removing incombustible from the shredder residue; a step of pulverizing the plastic separated from the shredder residue in advance; and a step of performing second briquetting operation in such a way that the first briquetting product is formed in a sandwich shape between the plastics after injecting some of the pulverized plastic into a lower part of a second briquetting mold having a larger diameter than that of a mold used during the first briquetting operation, charging a first briquetting product onto the pulverized plastic and then injecting rest of the pulverized plastic onto the first briquetting product.
Abstract:
PURPOSE: To recover high purity gallium from zinc residues generated from the zinc refining process as a waste matter by using a wet type treatment method. CONSTITUTION: The method comprises a step of neutralizing and settling an eluate after eluting zinc residues by using an alkali solution; a step of remelting gallium sediment with a hydrochloric acid solution; a step of reverse extracting gallium by using water after solvent extracting gallium by using isopropyl ether as an extraction solvent; a step of removing iron by using di(2-ethylhexyl) phosphoric acid as an extraction solvent; and a step of electrolytically collecting gallium from gallium solution.
Abstract:
PURPOSE: A method for recovering gold and silver from acidic thiourea aqueous solution using iron powder is provided to environment friendly and efficiently recover and separate gold and silver from the acidic thiourea aqueous solution containing gold, silver and other trace of impurities by using iron powder as precipitant. CONSTITUTION: The method for recovering gold and silver from acidic thiourea aqueous solution using iron powder comprises the steps of adding iron powder as precipitant to the acidic thiourea aqueous solution as injecting nitrogen gas into an acidic thiourea aqueous solution in which gold ore is leached; and selectively precipitating gold and silver in the acidic thiourea aqueous solution by stirring the acidic thiourea aqueous solution as continuously injecting the nitrogen gas into the acidic thiourea aqueous solution, wherein the nitrogen gas is injected into the acidic thiourea aqueous solution at a flux of 200 to 400 mL/min, wherein size of the iron powder corresponds to a sieve size of 100 to 200 meshes, and the iron powder is added to the acidic thiourea aqueous solution in an amount of 3 to 5 g/L, wherein temperature of the precipitation is maintained to 20 to 30 deg.C, wherein speed of the stirring is maintained to 200 to 300 rpm, and wherein time of the precipitation is maintained to 30 to 40 minutes.