정전분무방법을 이용한 부도체의 코팅방법
    51.
    发明授权
    정전분무방법을 이용한 부도체의 코팅방법 有权
    将材料静电沉积到绝缘体基板上的方法

    公开(公告)号:KR101541705B1

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:KR1020130069725

    申请日:2013-06-18

    Abstract: 본발명은정전분무공정을하기위해, 상기부도체의표면에전도성용액으로예비처리하는부도체상에정전분무방법으로재료를증착하기위한방법에관한것으로서, 상기전도성용액이코팅된부도체상에정전분무법을적용할경우, 슬러리가증착될수 없는재료에도증착이가능함을보여주고또한희석제양의조절을통한증착비용의절감과증착시간을현저하게단축하는효과가있다.

    정전분무장치의 실린지 내부 슬러리의 분산성 향상 장치
    52.
    发明授权
    정전분무장치의 실린지 내부 슬러리의 분산성 향상 장치 有权
    静电喷雾沉淀中的浆液分散装置

    公开(公告)号:KR101502445B1

    公开(公告)日:2015-03-13

    申请号:KR1020140001282

    申请日:2014-01-06

    CPC classification number: B05B5/025 B05B5/08 B05B15/25

    Abstract: 본 발명은 슬러리 정전분무 공정을 진행함에 있어서, 실린지 내부의 슬러리 입자가 중력에 의해 가라앉는 문제를 해결하기 위한 것으로, 자성체 및 자기장치를 이용하여 실린지 내부 슬러리의 분산성을 향상시켜 전압 및 분사유량 속도 변화를 주지 않아도 초기 설정 모드로 장시간 정전분무 하여도 동일한 두께와 치밀한 박막의 제조할 수 있는 슬러리 정전분무장치 및 이를 이용한 고체전해질 박막의 제조방법에 관한 것이다.

    Abstract translation: 提供本发明是为了解决当执行浆液静电喷涂处理时由于重力而使注射器中的浆料颗粒沉没的问题。 本发明涉及一种浆料静电喷涂装置,其即使在静电喷雾在初始设定模式下长时间进行而不改变电压和喷雾流量时也能够制造具有均匀厚度的致密薄膜 通过使用磁性构件和磁性装置将浆料分散在注射器中,以及通过使用该方法制造固体电解质薄膜。

    전해질 재료 입자가 내부 혼합된 산화물계 전극재료 복합 섬유 및 이의 제조방법
    53.
    发明公开
    전해질 재료 입자가 내부 혼합된 산화물계 전극재료 복합 섬유 및 이의 제조방법 有权
    氧化物电极材料复合纤维内部混合电解质材料及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020150013998A

    公开(公告)日:2015-02-06

    申请号:KR1020130088014

    申请日:2013-07-25

    CPC classification number: D01F1/10 D01D5/00 D01F1/106 D01F9/10 H01M4/88

    Abstract: 본 발명은 SSC 및 SDC 세라믹 전도체 복합 섬유에 관한 것으로서, SDC가 SSC 섬유 표면에 코팅된 것이 아닌 내부에 혼합된 것으로 상기 세라믹 전도체 복합 섬유는 혼합 이온 전자 전도체로서 높은 이온 전도도 및 우수한 기공률을 가지므로 상기 복합 섬유에 기인한 연료전지는 우수한 전극 촉매 용량 및 가스 이동 능력과 낮은 음저항을 가진다.

    Abstract translation: 本发明涉及SSC和SDC陶瓷导体复合纤维。 SDC未涂在SSC纤维的表面,但内部混合。 陶瓷导体复合纤维作为混合离子电子导体具有高离子传导性和优异的孔隙率。 因此,基于复合纤维的燃料电池具有优异的电极催化剂容量和气体输送能力以及低的负电阻。

    정전분무방법을 이용한 부도체의 코팅방법
    54.
    发明公开
    정전분무방법을 이용한 부도체의 코팅방법 有权
    将材料静电沉积在绝缘体基板上的方法

    公开(公告)号:KR1020140147192A

    公开(公告)日:2014-12-30

    申请号:KR1020130069725

    申请日:2013-06-18

    CPC classification number: G07C9/00

    Abstract: The present invention relates to a method of depositing a material on an insulator by using an electrostatic spray method, performing a preliminary process on the surface of the insulator with a conductive solution in order to perform an electrostatic spray method. When the electrostatic spray method is performed on the insulator coated with the conductive solution, deposition even on a material on which slurry cannot be deposited is possible, deposition costs can be reduced by controlling the amount of diluent, and deposition time can be greatly reduced.

    Abstract translation: 本发明涉及一种通过使用静电喷涂方法在绝缘体上沉积材料的方法,用导电溶液在绝缘体的表面上进行初步处理以进行静电喷涂方法。 当在涂覆有导电溶液的绝缘体上进行静电喷涂方法时,即使在不能沉积浆料的材料上也可能沉积沉积成本,可以通过控制稀释剂的量来降低沉积成本,并且可以大大降低沉积时间。

    SiOx계 복합 분말, 이의 제조방법, 및 용도
    55.
    发明授权
    SiOx계 복합 분말, 이의 제조방법, 및 용도 有权
    SiOx系复合粉末及其制备方法及其应用

    公开(公告)号:KR101358867B1

    公开(公告)日:2014-02-06

    申请号:KR1020120040454

    申请日:2012-04-18

    Abstract: 본 발명은 SiOx계 복합 분말, 이의 제조방법 및 용도에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 화염 가수 분해 반응에 의해 실리콘 전구체를 이용하여 제조된 SiOx계 복합 분말, 이의 제조방법 및 이를 전극의 활물질로의 용도에 관한 것이다.
    상기 SiOx계 복합 분말은 Si의 우수한 충방전 특성과 SiOx의 높은 수명 특성을 동시에 나타내 고용량/고성능 특성을 구현할 수 있을 뿐만 아니라 상압에서 대량 생산이 가능한 이점이 있어 종래 증착을 위한 고가 장비와 비교하여 비용 측면에서도 이점이 있을 뿐만 아니라 제조시간 또한 단축시킬 수 있는 SiOx계 복합 분말 및 이의 제조방법에 관한 것이다.

    Abstract translation: 目的:提供基于SiO_x的复合粉末及其制备方法及其用途,以有效地抑制当电极被充电或排出时电极的体积膨胀。 构成:SiO_x系复合粉末为微细结构,硅和二氧化硅晶粒在微结构的非晶SiO_x上析出。 在SiO_x中,x在0和2之间。晶粒的尺寸在1和5nm之间。 基于原子比,复合粉末包括20-30%的SiO_x,50-70%的Si和5-30%的SiO_2。 复合粉末的平均直径在40nm和100um之间。 SiOx系复合粉末的制备方法包括以下步骤:将蒸发的硅前体喷入室中; 蒸发的硅前体被喷射到火焰燃烧器装置中以进行微粉化; 微粉化蒸气在高温下被火焰水解以产生复合粉末; 并收集复合粉末并进行后热处理。 (附图标记)(AA)供应硅前体,氢,氧和保护气体; (BB)基于火焰水解; (CC)减少热处理; (DD)SiO_x基复合粉收集; (EE)后热处理; (FF)SiO_x基复合粉末

    볼 형태의 다공질 세라믹 과립의 제조방법
    56.
    发明公开
    볼 형태의 다공질 세라믹 과립의 제조방법 有权
    球形多孔陶瓷颗粒的制备方法

    公开(公告)号:KR1020120054513A

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:KR1020110112052

    申请日:2011-10-31

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of porous ceramic granules in a ball form is provided to provide a high specific surface area to the porous ceramic granule and a property of the porous oxide particle. CONSTITUTION: A manufacturing method of porous ceramic granules in a ball form comprises next steps: manufacturing a slurry composition including ceramic material powder with average particle diameter of 10-900 nano meters; spraying the slurry composition through a static electricity spraying process; and heat-treating thereof. The slurry composition comprises 0.1-10 parts by weight of dispersing agent, 0.1-10 parts by weight of surfactant, 1-25 parts by weight of a binder, 0.1-10 parts by weight of plasticizer, and 100-500 parts by weight of solvent based on 100.0 parts by weight of ceramic material powder. The static electricity spraying process is operated under an electric field condition through a nozzle having a diameter of 0.01-1.0mm. A distance between the substrate and the nozzle is 1-10cm and a slurry flux is 0.1-10ml/h. A DC voltage is 0.1-20kV, and an atomizing time is 1-16 minutes.

    Abstract translation: 目的:提供球形多孔陶瓷颗粒的制造方法,以提供多孔陶瓷颗粒的高比表面积和多孔氧化物颗粒的性质。 构成:球形多孔陶瓷颗粒的制造方法包括以下步骤:制备包括平均粒径为10-900纳米的陶瓷材料粉末的浆料组合物; 通过静电喷涂工艺喷涂浆料组合物; 并进行热处理。 浆料组合物包含0.1-10重量份的分散剂,0.1-10重量份的表面活性剂,1-25重量份的粘合剂,0.1-10重量份的增塑剂和100-500重量份的 溶剂基于100.0重量份的陶瓷材料粉末。 静电喷涂工艺通过直径为0.01-1.0mm的喷嘴在电场条件下运行。 基板与喷嘴之间的距离为1-10cm,浆料通量为0.1-10ml / h。 直流电压为0.1-20kV,雾化时间为1-16分钟。

    NIO-YSZ 박막의 제조방법
    57.
    发明公开
    NIO-YSZ 박막의 제조방법 无效
    NIO-YSZ薄膜的制备方法

    公开(公告)号:KR1020100096389A

    公开(公告)日:2010-09-02

    申请号:KR1020090015242

    申请日:2009-02-24

    Abstract: PURPOSE: A method for preparation of a NiO-YSZ thin film is provided to change an oxide thin film of a porous structure into a dense structure and an amorphous crystal structure into a perovskite structure according to process conditions. CONSTITUTION: A method for preparation of a NiO-YSZ thin film comprises steps of: dissolving a nickel precursor, a yttrium precursor and a zirconium precursor in a solvent to prepare a precursor solution; carrying the precursor solution to an electric field atomizer and injecting it into a nozzle; spraying the precursor solution through the nozzle in an electric field so as to form droplets; and uniformly adsorbing the droplets onto a preheated substrate and drying it.

    Abstract translation: 目的:提供一种制备NiO-YSZ薄膜的方法,根据工艺条件将多孔结构的氧化物薄膜变成致密结构和非晶晶体结构成钙钛矿结构。 构成:制备NiO-YSZ薄膜的方法包括以下步骤:将镍前体,钇前体和锆前体溶解在溶剂中以制备前体溶液; 将前体溶液携带到电场雾化器中并将其注入喷嘴中; 在电场中通过喷嘴喷射前体溶液以形成液滴; 并将液滴均匀地吸附到预热的基底上并将其干燥。

    나노 튜브 형태의 리튬 티탄 산화물
    58.
    发明公开
    나노 튜브 형태의 리튬 티탄 산화물 失效
    钛酸锂与NANOTUBE

    公开(公告)号:KR1020100088277A

    公开(公告)日:2010-08-09

    申请号:KR1020090007394

    申请日:2009-01-30

    Abstract: PURPOSE: Lithium titanate having a nanotube form is provided to increase a specific surface area of an electrode by manufacturing the lithium titanate used as an electrode active material of a secondary battery into a nanostructure and to improve a rate property of the battery by making the diffusion of lithium ion fast. CONSTITUTION: Lithium titanate having a nanotube form includes lithium which is ion-exchanged within a crystal lattice of a crystalline structure containing titanium. The lithium titanate is used as an electrode active material and is marked by composition equation of LixTiyO4 (0.5

    Abstract translation: 目的:提供具有纳米管形式的钛酸锂以通过将用作二次电池的电极活性材料的钛酸锂制造成纳米结构来提高电极的比表面积,并通过扩散来提高电池的速率特性 的锂离子快。 构成:具有纳米管形式的钛酸锂包括在包含钛的晶体结构的晶格内进行离子交换的锂。 钛酸锂用作电极活性材料,并用LixTiyO4(0.5≤x≤3,1≤y≤2.5)的组成方程标示。 制备纳米管形式的钛酸锂的方法包括以下步骤:制备亚稳态的二氧化钛(TiO 2)粉末; 通过使用离子交换法使LiOH水溶液与二氧化钛粉末反应形成含有锂组分的层结构的钛酸盐; 热处理钛酸盐; 并干燥钛酸盐。

Patent Agency Ranking