형상기억합금을 이용한 센서 및 구동용 지능형 복합재료
    81.
    发明授权
    형상기억합금을 이용한 센서 및 구동용 지능형 복합재료 失效
    智能复合材料使用形状记忆合金传感器和执行机构应用

    公开(公告)号:KR100569879B1

    公开(公告)日:2006-04-11

    申请号:KR1020030006386

    申请日:2003-01-30

    Abstract: 본 발명은 형상기억합금을 이용하여 소자의 변형량을 측정하고 원하는 변형량으로 소자를 변형시키는 지능형 복합재료 제조에 관한 것이다.
    형상기억합금을 스트레인 게이지가 될 수 있도록 도 1에 나타낸 바와 같이 제조하여 소자내에 삽입시킨다. 삽입된 형상기억합금은 소자의 변형시 특정한 변형을 하기 때문에 형상기억합금 고유의 저항값에 변화가 생기며 이러한 변화를 측정함으로써 변형량을 측정할 수 있다.
    또한, 형상기억합금의 양 끝단에 전압을 인가하여 발생하는 줄열로 형상기억합금의 형상기억변형 및 열변형을 제어할 수 있기 때문에 구동소자로써의 역할을 할 수 있다.
    본 발명소자는 기존의 두개이상의 소자에 의해서 변형량을 측정 및 구동하는 반면에 하나의 소자로써 변형량의 측정 및 구동을 할 수 있다는 특징을 가지고 있다.
    형상기억합금, 스트레인 게이지

    탄소/탄소 복합재료의 내산화 코팅방법
    83.
    发明公开
    탄소/탄소 복합재료의 내산화 코팅방법 失效
    用于碳碳复合材料的耐氧化涂层

    公开(公告)号:KR1020040069835A

    公开(公告)日:2004-08-06

    申请号:KR1020030006383

    申请日:2003-01-30

    Abstract: PURPOSE: Provided is a method for forming two or more of oxidation resistant films on carbon-carbon(C-C) composites by using Si powder at a lower temperature than conventional coating method. CONSTITUTION: The oxidation-resistant coating method for C-C composites comprises the steps of: (i) coating C-C composites with Si powder(60-325mesh), being 10-2000micrometer in thickness, through the spraying process using volatile liquids(alcohols) as a vehicle liquid; (ii) thermal treating Si-coated composites between 1400 and 1600deg.C for impregnating C-C composites with Si, which results in formation of SiC and Si layers on C-C composites in turn. Also, a SiO2 layer is optionally formed by thermal treating the Si layer formed at the step(ii) at 400-800deg.C in air atmosphere.

    Abstract translation: 目的:提供一种通过在比常规涂布方法低的温度下使用Si粉末在碳 - 碳(C-C)复合材料上形成两种或更多种抗氧化膜的方法。 构成:CC复合材料的抗氧化涂层方法包括以下步骤:(i)通过使用挥发性液体(醇)作为喷涂工艺涂覆具有10-2000微米厚的Si粉末(60-325目)的CC复合材料,其厚度为10-2000微米 车液 (ii)热处理在1400和1600℃之间的Si涂层复合材料,以便用Si浸渍C-C复合材料,这导致C-C复合材料依次形成SiC和Si层。 此外,SiO 2层任选地通过在空气气氛中在400-800℃热处理在步骤(ii)形成的Si层而形成。

    기계적 합금화에 의한 산화물 분산강화 텅스텐 중합금의 제조방법
    84.
    发明授权
    기계적 합금화에 의한 산화물 분산강화 텅스텐 중합금의 제조방법 失效
    기계적합금화에의한산화물분산강화텅스텐중합금의제조방

    公开(公告)号:KR100375944B1

    公开(公告)日:2003-03-10

    申请号:KR1020000039100

    申请日:2000-07-08

    Inventor: 홍순형 류호진

    Abstract: 본 발명은, 텅스텐분말이 90wt% 이상 포함되어 있고, 나머지가 니켈분말과 철분말로 구성되는 혼합분말에, 상기 혼합분말의 전체 중량에 대하여 0.1∼5wt% 범위의 Y
    2 O
    3 분말을 첨가하여 혼합한 후, 기계적 합금화 방법에 의해 텅스텐의 결정립 크기가 100nm 이하이고, 0.5μm 이하의 라멜라 간격을 가지는 산화물 분산강화 텅스텐 중합금 분말을 제조하는 단계, 얻어진 분말을 프레스를 사용하여 압분체로 성형하는 단계, 및 성형된 압분체를 1400∼1600℃의 온도범위의 수소분위기에서 소결하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 기계적 합금화에 의해 셀프샤프닝(self-sharpening)을 일으키는 산화물 분산강화 텅스텐 중합금의 제조방법을 제공한다. 기계적 합금화 공정에 의하여 제조된 산화물 분산강화 텅스텐 중합금은 미세한 Y
    2 O
    3 입자가 균일하게 기지내에 분산되어 있는 것이 특징이며, 고온에서 안정한 Y
    2 O
    3 입자 첨가에 의하여 고온강도가 향상되는 결과를 보였으며 고속전단변형시 파면 부위의 전단변형량이 감소되는 결과를 나타내었고, 이로부터 Y
    2 O
    3 첨가량 조절에 의하여 산화물 분산강화 텅스텐 중합금의 기계적성질을 제어할 수 있는 기술을 확립하였다.

    Abstract translation: 本发明公开了一种通过机械合金化制备氧化物弥散强化的钨重合金的方法,该方法包括以下步骤:将0.1-5重量% %的Y 2 O 3粉末混合到包含大于90wt。 钨粉的%,其余为镍和铁粉; 并对所得混合物进行机械合金化以制备氧化物弥散强化的钨重合金粉末。 通过机械合金化制备的氧化物弥散强化钨重合金的特征在于细Y 2 O 3颗粒均匀分散在基体中,在高温下稳定,导致提高高温强度和降低该部分的剪切应变 高应变率变形。

    고부피분율 SiC분말함유 예비성형체의 제조장치 및 제조방법
    85.
    发明授权
    고부피분율 SiC분말함유 예비성형체의 제조장치 및 제조방법 失效
    用于制造高容量分散体的方法及其制备方法

    公开(公告)号:KR100253118B1

    公开(公告)日:2000-04-15

    申请号:KR1019980015198

    申请日:1998-04-28

    Abstract: PURPOSE: Provided is a manufacturing method of preforms containing SiC powder of high volume fraction by ball milling and pressing method instead of a conventional vacuum assisted extraction method. The resultant preforms are applied for metal matrix composites in electronic packaging and aerospace industry fields demanding low temperature expansion and high thermal conductivity. CONSTITUTION: The preform is manufactured by the following steps: ball-milling SiC reinforcing material comprising 0.1-10% of inorganic material(SiO2), 0.1-5% of organic material(cationic starch), being 3-16 times in particle difference between organic and inorganic materials, 0.1-5% of flocculant(polyacrylamide), and distilled water for a homogeneous slurry, being pH2-4; loading it inside a mold; discharging water between lower(1) and upper(2) molds or to absorbents(3) which lie on the lower mold and below the upper mold, individually, by pressing with an upper punch(5) under 0.50-3.00MPa of pressure; drying at room temperature for 24-48hrs and at 100deg.C for 4-24hrs; and calcining at 800-1100deg.C for 1-8hrs. The resultant preforms have more than 60% of volume fraction.

    Abstract translation: 目的:提供通过球磨和压制方法代替常规的真空辅助提取方法的含有高体积分数的SiC粉末的预制件的制造方法。 所得到的预制件被应用于要求低温膨胀和高导热性的电子封装和航空航天工业领域的金属基复合材料。 构成:预成型体通过以下步骤制造:球磨SiC增强材料,其包含0.1-10%的无机材料(SiO 2),0.1-5%的有机材料(阳离子淀粉),为3-16倍的颗粒间的差异 有机和无机材料,0.1-5%的絮凝剂(聚丙烯酰胺)和用于均匀浆料的蒸馏水,为pH2-4; 将其装入模具内; 通过在0.50-3.00MPa压力下用上冲头(5)压制,分别在下模(1)和上(2)模之间排放水或位于下模上和下模下方的吸收体(3) 在室温下干燥24-48小时,在100℃下干燥4-24小时; 并在800-1100℃下煅烧1-8小时。 所得的预制件具有超过60%的体积分数。

    코팅된 다공성 재료의 제조방법, 코팅된 다공성 재료 및 코팅된 다공성 재료를 포함하는 전극
    88.
    发明公开
    코팅된 다공성 재료의 제조방법, 코팅된 다공성 재료 및 코팅된 다공성 재료를 포함하는 전극 有权
    制造涂覆多孔材料的方法,包含涂覆多孔材料和涂覆多孔材料的电极

    公开(公告)号:KR1020170104807A

    公开(公告)日:2017-09-18

    申请号:KR1020160027676

    申请日:2016-03-08

    CPC classification number: B29C71/02 C08J7/06 C08J9/00 C08J9/36 H01G11/26 H01G11/30

    Abstract: 본발명은코팅된다공성재료의제조방법, 코팅된다공성재료및 코팅된다공성재료를포함하는전극에관한것으로서, 본발명의일 실시예에따른코팅된다공성재료의제조방법은, 다공성기재를제조하는단계; 및상기다공성기재에, 금속, 금속산화물, 세라믹고분자및 탄소물질로이루어진군에서선택되는적어도어느하나의물질을코팅하는단계;를포함하고, 상기다공성기재는, 결정질고분자및 비정질고분자를포함한다.

    Abstract translation: 本发明涉及制造涂布多孔材料的方法,涉及包含涂布多孔材料和涂布多孔材料的电极,其中制备根据本发明实施方案的涂布多孔材料的方法包括: 步骤; 并且在所述多孔基材上涂布选自由金属,金属氧化物,陶瓷聚合物和碳材料组成的组中的至少一种材料,其中所述多孔基材包含结晶聚合物和无定形聚合物。

    고품질 육방정 질화붕소 나노시트 제조 방법 및 이를 이용하여 제조된 육방정 질화붕소 나노시트
    90.
    发明授权
    고품질 육방정 질화붕소 나노시트 제조 방법 및 이를 이용하여 제조된 육방정 질화붕소 나노시트 有权
    一种生产高质量六方氮化硼纳米片和六方氮化硼纳米片的方法

    公开(公告)号:KR101721753B1

    公开(公告)日:2017-03-30

    申请号:KR1020150056506

    申请日:2015-04-22

    Abstract: 본발명은, 육방정질화붕소를염기조건하에서기계적박리하는단계를포함하는육방정질화붕소나노시트제조방법, 육방정질화붕소나노시트-고분자복합소재제조방법, 이를이용하여제조된육방정질화붕소나노시트및 육방정질화붕소나노시트-고분자복합소재에관한것이다. 본발명을이용하여고품질의육방정질화붕소나노시트를안전한공정으로대량제조할수 있으며, 또한육방정질화붕소나노시트가균일하게분산된육방정질화붕소나노시트-고분자복합소재를제조할수 있다.

    Abstract translation: 本发明中,六方氮化硼纳米片制造方法中,六方氮化硼纳米片包括下在碱性条件 - 聚合物复合材料的制造方法机械地分离所述的六方氮化硼的工序中,六方氮化硼是通过使用此制造 纳米片和六方氮化硼纳米片 - 聚合物复合材料。 它可以使用本发明大量生产中的安全进程高质量六方氮化硼纳米片,并且还六方晶氮化硼纳米片是六方氮化硼均匀分散的纳米片 - 可以制造高分子复合材料。

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