전기 도금 방식을 이용한 3D 프린팅 장치 및 방법
    61.
    发明公开
    전기 도금 방식을 이용한 3D 프린팅 장치 및 방법 审中-实审
    3D打印设备和使用电镀的方法

    公开(公告)号:KR1020150099691A

    公开(公告)日:2015-09-01

    申请号:KR1020150100285

    申请日:2015-07-15

    Abstract: 전단부에 노즐을 구비하고, 내부에 적재된 금속 용액을 노즐을 통해 기판으로 배출하는 프린팅 펜; 및 프린팅 펜과 기판 사이에 금속 용액의 메니스커스(meniscus)가 형성된 경우, 내부에 적재된 금속 용액과 접점을 갖는 금속 전극을 제 1 전극, 기판을 제 2 전극으로 하여 메니스커스 내부의 금속 용액으로 소정 전압을 인가함으로써, 메니스커스 내부의 금속 용액을 기판 상에 도금시키는 전원 공급부를 포함하는 본 발명의 일 실시예에 따른 3D 프린팅 장치가 개시된다.

    Abstract translation: 根据本发明的一个实施例,公开了一种3D打印设备。 3D打印装置包括:印刷笔,其中喷嘴设置在前端部分,通过喷嘴将堆积在笔内的金属溶液排出到基板; 以及电源单元,其使用具有与所述笔内部堆积的所述金属溶液接触点的金属电极作为第一电极,将所述金属溶液施加在所述弯液面内的所述金属溶液,并且使用所述基板作为第二电极, 在基板上的弯液面内的金属溶液。

    혼합 용액 내 전기장 제어를 통한 전도성고분자와 탄소나노튜브 복합체의 3차원 미세와이어 제조 방법
    63.
    发明授权
    혼합 용액 내 전기장 제어를 통한 전도성고분자와 탄소나노튜브 복합체의 3차원 미세와이어 제조 방법 有权
    通过调制混合溶液电场制造导电聚合物和碳纳米管混合物的3D微纳米线的制备方法

    公开(公告)号:KR101367687B1

    公开(公告)日:2014-02-28

    申请号:KR1020120033258

    申请日:2012-03-30

    Abstract: 본 발명은 전도성고분자와 탄소나노튜브(CNT) 복합체의 3차원 미세와이어를 제조하는 방법에 대한 것으로서, 더욱 상세하게는 펜(fountain pen) 형태의 노즐을 이용한 전기장 유도 정렬 국부성장방법을 기반으로 하여 전도성고분자와 탄소나노튜브가 물리적으로 혼합된 미세와이어(특히, 마이크로와이어 또는 나노와이어)를 제조하는 방법에 관한 것이다.
    본 발명은 전도성고분자-탄소나노튜브 복합체 3차원 미세와이어 제조하는 방법에 있어서 펜(fountain pen) 형태의 노즐을 이용하는 전기장 유도 정렬 국부성장방법을 이용하고, 전도성고분자와 탄소나노튜브의 혼합 용액을 사용하며, 펜에 채워진 전도성고분자-탄소나노튜브 혼합 용액 내에 팁-전극(Tip-electrode)을 삽입하고 삽입된 팁-전극과 기판 사이에 전기장을 인가하여 전기장의 제어를 통해 탄소나노튜브의 정렬을 조절함으로써3차원 전도성고분자-탄소나노튜브 복합체의 전기적 특성 제어하는 것을 특징으로 하며, 단일 공정으로 미세와이어의 제조와 정렬이 동시에 가능하게 하는 미세와이어 제조 방법을 제공한다.

    차단 근접 조건에 기초하여 피가열물의 균일 가열을 위한 마이크로웨이브 가열 장치
    64.
    发明公开
    차단 근접 조건에 기초하여 피가열물의 균일 가열을 위한 마이크로웨이브 가열 장치 有权
    基于近切条件均衡加热目标的微波加热装置

    公开(公告)号:KR1020130127051A

    公开(公告)日:2013-11-22

    申请号:KR1020120050641

    申请日:2012-05-14

    CPC classification number: H05B6/707 H05B6/64 H05B2206/04

    Abstract: The present invention relates to a microwave heating device for uniformly heating an object in a waveguide under a near-cutoff condition. The microwave heating device of the present invention controls microwaves to proceed to the object in the waveguide while controlling the microwaves to proceed to the traveling space of the microwave diminished by a wave controller, which is a solid material comprised to occupy the particular space inside the waveguide, in order to heat the object at the diminished space, wherein the wavelength of the microwaves proceeding to the diminished space becomes multiple times longer than the wavelength before entering the diminished space according to a near-cutoff condition. [Reference numerals] (AA) To-be-heated part

    Abstract translation: 微波加热装置技术领域本发明涉及一种用于在近截止条件下均匀加热波导管中的物体的微波加热装置。 本发明的微波加热装置控制微波进行到波导中的物体,同时控制微波前进到微波的行进空间,该波形控制器是固体材料,它由包含在其内部的特定空间 波导,以便在减小的空间处加热物体,其中进入减小的空间的微波的波长比根据近截止条件进入减小的空间之前的波长长几倍。 (标号)(AA)待加热部分

    혼합 용액 내 전기장 제어를 통한 전도성고분자와 탄소나노튜브 복합체의 3차원 미세와이어 제조 방법
    65.
    发明公开
    혼합 용액 내 전기장 제어를 통한 전도성고분자와 탄소나노튜브 복합체의 3차원 미세와이어 제조 방법 有权
    通过在混合溶液中调制电场来制造具有导电聚合物和碳纳米管的混合物的三维微纳米线

    公开(公告)号:KR1020130110919A

    公开(公告)日:2013-10-10

    申请号:KR1020120033258

    申请日:2012-03-30

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of 3 dimensional(3D) microwires is provided to accurately arrange the 3D microwires in a single process through electrical field control inside a mixed solution of conductive polymers and carbon nanotubes based on electric field induction arrangement local growth. CONSTITUTION: A manufacturing method of 3 dimensional(3D) microwires comprises the following steps: manufacturing ink in which conductive polymers and carbon nanotubes are mixed; injecting the ink into a pen type nozzle having openings with fixed diameters; inserting tip-electrode in order to be contacted with the ink injected into the pen; contacting the pen type nozzle with target location of a substrate and applying voltage between the tip - electrode and the substrate; and forming microwires while forming meniscus and pulling the pen type nozzle in upper, left or right direction at a constant speed. The opening size of the pen type nozzle has a size of 10nm-500μm. [Reference numerals] (AA) Tip - electrode; (BB) Carbon nanotube- conductive polymer ink; (CC) Carbon nanotube- conductive polymer composite wire; (DD) Conductive polymer; (EE) Carbon nanotube; (FF) Substrate; (GG) Moisture evaporating

    Abstract translation: 目的:提供一种三维(3D)微丝的制造方法,用于通过基于电场诱导装置局部生长的导电聚合物和碳纳米管的混合溶液中的电场控制,在单个工艺中精确地布置3D微丝。 构成:三维(3D)微丝的制造方法包括以下步骤:制造其中混合导电聚合物和碳纳米管的油墨; 将墨水注入具有固定直径的开口的笔式喷嘴中; 插入尖端电极以便与注入笔中的墨接触; 将笔式喷嘴与基板的目标位置接触并在尖端 - 电极和基板之间施加电压; 并在形成弯液面的同时形成微丝,并以恒定的速度在上,左或右方向上拉笔式喷嘴。 笔式喷嘴的开口尺寸为10nm-500μm的尺寸。 (附图标记)(AA)尖端 - 电极; (BB)碳纳米管 - 导电聚合物油墨; (CC)碳纳米管 - 导电聚合物复合线; (DD)导电聚合物; (EE)碳纳米管; (FF)基材; (GG)蒸发水分

    멀티―빔 X―선관
    66.
    发明授权
    멀티―빔 X―선관 有权
    多光束X射线管

    公开(公告)号:KR101245524B1

    公开(公告)日:2013-03-21

    申请号:KR1020110049154

    申请日:2011-05-24

    Abstract: 멀티-빔 X-선관은, 음극부 및 집속부를 포함한다. 음극부는 전자빔을 각각 방출하는 다수의 전자 방출부들을 포함한다. 집속부는 전자 방출부들로부터 각각 방출되는 전자빔을 양극부에 집속시킨다.

    나노에미터 기반 X 선과 온열 카테터를 적용한 근접치료 시스템 및 그 방법
    67.
    发明公开
    나노에미터 기반 X 선과 온열 카테터를 적용한 근접치료 시스템 및 그 방법 有权
    使用基于纳米发射体的X射线和温度导管进行穿孔的系统

    公开(公告)号:KR1020100118177A

    公开(公告)日:2010-11-05

    申请号:KR1020090036874

    申请日:2009-04-28

    CPC classification number: A61N5/1001 A61F7/12 A61F2007/0059 A61N2005/1022

    Abstract: PURPOSE: A system for brachytherapy using nano-emitter based on x-ray and warm catheter is provided, which leads patient friendly cancer treatment industry. CONSTITUTION: A system for brachytherapy using nano-emitter based on x-ray and warm catheter comprises: an X-ray tube(110); and a catheter(180) which surrounds the X-ray tube in the longitudinal direction of the X-ray tube and flows in and flows out fluid through a fluid passage which is expanded to the part more than the anode target of X-ray tube. The fluid passage includes a inflow path connected to an entrance and an outflow path connected to an exit.

    Abstract translation: 目的:提供一种基于x射线和暖导管的纳米发射器近距离放射治疗系统,引导患者友好的癌症治疗行业。 构成:基于X射线和温暖导管的使用纳米发射器的近距离放射治疗系统包括:X射线管(110); 以及在X射线管的长度方向上包围X射线管的导管(180),并且流过通过扩散到X射线管的阳极靶以上的部分的流体流体流出 。 流体通道包括连接到入口的流入路径和连接到出口的流出路径。

    그래핀 나노 패턴 인쇄 방법,그에 사용되는 장치 및 잉크
    69.
    发明公开
    그래핀 나노 패턴 인쇄 방법,그에 사용되는 장치 및 잉크 审中-实审
    石墨纳米图案的形成方法,其使用的装置和其中的墨水

    公开(公告)号:KR1020160056485A

    公开(公告)日:2016-05-20

    申请号:KR1020140156361

    申请日:2014-11-11

    CPC classification number: B29C67/00

    Abstract: 그래핀나노패턴의인쇄방법이개시된다. 본발명은, 산화그래핀시트들이용매에분산된잉크를노즐에제공하는단계; 상기노즐을기판상의소정지점에위치시키는단계; 및상기노즐로부터상기잉크를토출하면서상기기판상의소정경로를따라상기노즐을이동시켜상기노즐의이동경로에대응하는산화그래핀나노패턴을인쇄하는단계를포함하고, 상기산화그래핀나노패턴인쇄단계에서, 상기나노패턴은상기노즐과상기기판사이에서상기노즐로부터토출되는상기잉크에의해형성된메니스커스내의용매의증발에의해적층된산화그래핀시트들로인쇄되는것과인쇄된산화그래핀나노패턴의크기가노즐의당김속도조절을통해제어되는것을특징으로하며, 인쇄된산화그래핀패턴의열적, 화학적환원처리단계를포함하는것을특징으로하는산화그래핀나노패턴의인쇄방법을제공한다. 본발명에따르면, 1 미크론미만의나노사이즈를갖는산화그래핀패턴또는그래핀패턴을그래핀의형상유지를위한매트릭스없이도인쇄할수 있게된다.

    Abstract translation: 公开了一种印刷石墨烯纳米图案的方法。 本发明提供一种印刷石墨烯氧化物纳米图案的方法,包括以下步骤:提供其中石墨烯氧化物片在溶剂中分散在喷嘴中的油墨; 将喷嘴定位在基板上的预定点; 以及通过沿着所述基板上的预定路径移动所述喷嘴来印刷对应于所述喷嘴的移动路径的石墨烯氧化物纳米图案。 在印刷石墨烯氧化物纳米图案的步骤中,通过在由喷嘴和基板之间的喷嘴排出的油墨形成的弯月形液中蒸发溶剂而铺设的氧化石墨烯片印刷该纳米图案,并且印刷氧化石墨烯的尺寸 通过控制喷嘴的牵引速度来控制纳米图案。 根据本发明的印刷石墨烯氧化物纳米图案的方法另外包括热和化学还原处理印刷的氧化石墨烯图案的步骤。 根据本发明的印刷石墨烯氧化物纳米图案的方法能够印刷具有小于1微米的纳米尺寸的石墨烯氧化物图案或石墨烯图案,甚至没有用于保持形状的基质。

    전기 도금 방식을 이용한 3D 프린팅 장치 및 방법
    70.
    发明授权
    전기 도금 방식을 이용한 3D 프린팅 장치 및 방법 有权
    3D打印设备和使用电镀的方法

    公开(公告)号:KR101593219B1

    公开(公告)日:2016-02-11

    申请号:KR1020140020356

    申请日:2014-02-21

    Abstract: 전단부에노즐을구비하고, 내부에적재된금속용액을노즐을통해기판으로배출하는프린팅펜; 및프린팅펜과기판사이에금속용액의메니스커스(meniscus)가형성된경우, 내부에적재된금속용액과접점을갖는금속전극을제 1 전극, 기판을제 2 전극으로하여메니스커스내부의금속용액으로소정전압을인가함으로써, 메니스커스내부의금속용액을기판상에도금시키는전원공급부를포함하는본 발명의일 실시예에따른 3D 프린팅장치가개시된다.

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