킬레이팅 티타니아나노졸을 이용한 고굴절 박막의 제조방법 및 그 티타니아나노졸을 이용한 고굴절 박막
    81.
    发明授权
    킬레이팅 티타니아나노졸을 이용한 고굴절 박막의 제조방법 및 그 티타니아나노졸을 이용한 고굴절 박막 有权
    使用螯合二氧化钛纳米溶胶及其高折射率薄膜的高折射率薄膜的制造方法

    公开(公告)号:KR101172804B1

    公开(公告)日:2012-08-09

    申请号:KR1020090082844

    申请日:2009-09-03

    Abstract: 본 발명은 티타니아나노졸을 이용한 고굴절 박막의 제조방법 및 그 티타니아나노졸을 이용한 고굴절 박막에 관한 것으로, 정제된 티타늄 전구체를 킬레이팅 한 후에 용매를 첨가하여 교반시켜 콜로이드상의 킬레이팅 티타니아나노졸을 제조하는 제1단계와; 상기 제1단계의 티타니아나노졸에 포함된 용매를 대체시키거나 농축하는 제2단계와; 상기 제2단계의 티타니아나노졸에 기능성실란, 실리콘 화합물 및 기능성 유기 고분자를 첨가 후 교반시켜 코팅이 가능한 티타니아나노졸 코팅용액을 제조하는 제3단계와; 상기 티타니아나노졸 코팅용액을 기질 상층에 습식코팅하고, 코팅된 막의 광경화 또는 열경화를 통한 고굴절 티타니아박막을 제조하는 제4단계;를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 킬레이팅 티타니아나노졸을 이용한 고굴절 박막의 제조방법 및 이에 의해 제조된 티타니아나노졸을 이용한 고굴절 박막을 기술적 요지로 한다. 이에 따라 고함량의 티타니아나노졸 제조와 제조된 티타니아나노졸의 습식코팅을 통해서 고굴절 박막을 제조할 수 있고 제조된 고굴절 박막은 전기, 전자, 광 기능성 막의 적용이 가능하며 소자의 효율을 향상시킬 수 있는 이점이 있다.
    킬레이팅 티타니아 고결정 고굴절 고함량 박막

    유무기 나노융복합 절연바니쉬의 제조방법 및 이에 의해 제조된 유무기 나노융복합 절연바니쉬가 코팅된 코일
    82.
    发明授权
    유무기 나노융복합 절연바니쉬의 제조방법 및 이에 의해 제조된 유무기 나노융복합 절연바니쉬가 코팅된 코일 有权
    有机无机纳米颗粒/纳米复合材料和涂层电线的制造方法

    公开(公告)号:KR101104390B1

    公开(公告)日:2012-01-16

    申请号:KR1020110014383

    申请日:2011-02-18

    Abstract: PURPOSE: A producing method of an organic-inorganic nanohybrid/nanocomposite varnish material is provided to offer excellent arc resistance, electric insulation property, dielectric property, heat-resistance, adhesion property, and mechanical property. CONSTITUTION: A producing method of an organic-inorganic nanohybrid/nanocomposite varnish material comprises the following steps: surface processing aqueous or alcoholic ceramic sol with organic silane, and adding an organic solvent for synthesizing the ceramic sol; mixing 0.5-30 parts of ceramic nanoparticles by weight to 100 parts of ceramic sol by weight dispersed in the organic solvent for surface-reforming the ceramic nanoparticles with reactive silane, and dispersing to obtain an organic reactive nanohybrid composite ceramic sol; and mixing the organic reactive nanohybrid composite ceramic sol with a heat-resistant resin.

    Abstract translation: 目的:提供有机 - 无机纳米混合/纳米复合材料清漆材料的制备方法,以提供优异的耐电弧性,电绝缘性,介电性,耐热性,粘附性和机械性能。 构成:有机 - 无机纳米杂化/纳米复合清漆材料的制备方法包括以下步骤:用有机硅烷表面处理水性或醇类陶瓷溶胶,并加入合成陶瓷溶胶的有机溶剂; 将0.5-30份重量的陶瓷纳米颗粒与分散在有机溶剂中的100份陶瓷溶胶混合,用活性硅烷对陶瓷纳米颗粒进行表面重整,分散得到有机反应性纳米杂化复合陶瓷溶胶; 并将有机反应性纳米杂化复合陶瓷溶胶与耐热树脂混合。

    다단계의 적외선가열을 통한 고무가교장치 및 고무가교방법
    83.
    发明授权
    다단계의 적외선가열을 통한 고무가교장치 및 고무가교방법 有权
    具有多层红外线和橡胶交联方法的橡胶交联装置

    公开(公告)号:KR101096530B1

    公开(公告)日:2011-12-20

    申请号:KR1020090065946

    申请日:2009-07-20

    Abstract: 본 발명은 다단계의 적외선가열을 통한 고무가교장치 및 고무가교방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 단계별로 온도에 따른 적외선에 의해 고무를 가교시킴으로써, 가교 장치 내의 온도변화를 꾀하여 다량의 고무를 빠른시간 내에 효과적으로 가교시킬 수 있어 효율이 증대되고, 제 1 가열로의 1단계를 통해 압출기에서 압출된 고무의 표면을 먼저 경화시켜 이송부에 고무가 접촉되어도 외부에 스크래치 등의 흠집 및 표시가 나타나지 않아 고무제품의 완성도가 높아지며, 적외선을 이용하여 고무 깊숙이 열에너지를 침투시켜 가교시킴으로써, 종래의 열풍에 의해 가교시, 적용되는 큰 에너지 및 외부로 방출되는 열에너지 등 에너지 낭비를 방지하여 에너지효율이 증가하고, 그에 따른 제작비용이 절감되는 특징이 있다.
    적외선, 가교, 경화, 고무, 열풍, 가열로, 압출기

    무용제형 실리카졸 및 그 제조방법
    84.
    发明公开
    무용제형 실리카졸 및 그 제조방법 有权
    无溶胶硅胶及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020110053579A

    公开(公告)日:2011-05-24

    申请号:KR1020090110162

    申请日:2009-11-16

    CPC classification number: C01B33/148 B01J13/0004 C01B33/141 C01B33/145

    Abstract: PURPOSE: Solventless colloidal silica sol and a method for preparing the same are provided to increase the purity of the silica sol and implement a surface treatment process with respect to the silica sol using an organic functional group. CONSTITUTION: Alkoxysilane is obtained through a refining process. One solvent including water is added to the alkoxysilane. A stirring process is implemented to form silica sol. A functional alkoxysilane containing an organic functional group is added to the silica sol in order to modify the surface of the silica sol. A solvent included in the silica sol is replaced with other organic solvent which is different from the initial solvent.

    Abstract translation: 目的:提供无溶剂胶体二氧化硅溶胶及其制备方法以提高二氧化硅溶胶的纯度,并使用有机官能团对二氧化硅溶胶进行表面处理。 构成:通过精制方法得到烷氧基硅烷。 将一种包括水的溶剂加入到烷氧基硅烷中。 实施搅拌过程以形成二氧化硅溶胶。 向二氧化硅溶胶中添加含有有机官能团的官能性烷氧基硅烷,以改性二氧化硅溶胶的表面。 二氧化硅溶胶中所含的溶剂被与初始溶剂不同的其它有机溶剂代替。

    태양에너지이용시설 내장형 지붕 구조체
    85.
    发明授权
    태양에너지이용시설 내장형 지붕 구조체 失效
    建筑屋顶结构与太阳能公用事业屋顶

    公开(公告)号:KR100976249B1

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:KR1020080046191

    申请日:2008-05-19

    Abstract: 본 발명은 태양에너지이용시설이 형성된 건물의 지붕 구조체에 관한 것으로서, 남향측을 향하도록 기울어져 형성되고, 투명한 재질로 형성되어 가시광선은 투과시키고, 자외선 및 적외선은 반사시키는 투명지붕재와; 상기 투명지붕재에 연속되게 설치되어 북향측을 향하도록 기울어져 형성되고, 태양광을 반사시키는 확산반사지붕재;로 구성되어 건물의 지붕을 형성하며, 상기 투명지붕재 및 확산반사지붕재로 이루어진 건물의 지붕 하측 내부에 수직으로 설치되며, 상기 투명지붕재로 투과된 태양광을 반사시키는 반사판과; 상기 반사판 하측에 형성되어 반사된 태양광을 흡수하는 태양에너지이용시설과; 상기 태양에너지이용시설 하측에 형성되고, 확산투과부와 확산반사부가 교대로 형성되며, 일측에서 타측으로 감겨져 상기 확산투과부 및 확산반사부의 위치 이동이 가능한 광투과제어시트;를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 태양에너지이용시설 내장형 지붕 구조체를 기술적 요지로 한다. 이에 따라 기본적으로 건물 지붕의 기능을 만족시키면서 동시에 에너지 효율 또한 우수하며, 태양광 일부를 실내 조명으로 활용할 수도 있어 태양에너지이용시설의 효율을 증대시키며, 또한, 광투과제어시트에 의해 건물 내부의 밝기 제어가 가능하여 쾌적한 실내 환경의 구현이 가능하며, 반사판을 포함한 태양에너지이용시설이 건물 내부에 형성되어 지붕 구조체의 경량 저가확 가능하고, 건물 지붕 구조체를 공장에서 생산할 수 있어 건설현장인력 절감과 건축물의 내구신뢰성 확보가 가능한 이점이 있다.
    투명지붕재 확산반사지붕재 태양에너지이용시설 지붕구조체 광투과제어 확산투과 확산반사

    고온용 부식방지 바인더 졸
    86.
    发明公开
    고온용 부식방지 바인더 졸 无效
    BINDER SOL高温和抗腐蚀

    公开(公告)号:KR1020100011568A

    公开(公告)日:2010-02-03

    申请号:KR1020080072838

    申请日:2008-07-25

    CPC classification number: C09D5/106 C01B33/141 C09D1/00

    Abstract: PURPOSE: An anticorrosive binder sol is provided to ensure corrosion resistance at a high temperature and to prolong lifetime of stainless steel, and to be useful as a binder in a liquid phase. CONSTITUTION: An anticorrosive binder sol for a binder sol is formed by adding Zn powder and a network material including at least one ion of Li+, Na+, K+, Mg2+, Pb2+, and Ca2+ or adding at least one network material of LiOH, NaOH, KOH, Mg(OH)2, Ca(OH)2 to water-dispersed colloid silca. The network material is included in the amount of 0.01-2 mole per 1mole SiO2.

    Abstract translation: 目的:提供防腐粘合剂溶胶,以确保高温下的耐腐蚀性,延长不锈钢的使用寿命,并可用作液相中的粘合剂。 构成:通过添加Zn粉末和包含Li +,Na +,K +,Mg 2+,Pb 2+和Ca 2+的至少一种离子的网络材料形成粘合剂溶胶的防腐粘合剂溶胶,或者添加至少一种LiOH,NaOH, KOH,Mg(OH)2,Ca(OH)2与水分散的胶体硅胶。 网络材料的含量为0.01-2摩尔/ 1摩尔SiO 2。

    태양에너지이용시설 내장형 지붕 구조체
    87.
    发明公开
    태양에너지이용시설 내장형 지붕 구조체 失效
    建筑屋顶结构与太阳能能源实体到屋顶

    公开(公告)号:KR1020090120251A

    公开(公告)日:2009-11-24

    申请号:KR1020080046191

    申请日:2008-05-19

    CPC classification number: H02S20/23 Y02B10/12 Y02E10/50

    Abstract: PURPOSE: A roof structure quipped with a solar energy utilization apparatus is provided to utilize a part of sunlight as the indoor illumination and to improve the energy efficiency. CONSTITUTION: A roof structure quipped with a solar energy utilization apparatus is composed of a transparent roofing member(100), a diffuse reflection roofing member(200), a reflection plate(300), a solar energy utilization apparatus(400), and an optical transmission control sheet(500). The transparent roofing member is inclinedly formed toward the south side. The transparent roofing member supplies energy source to the solar energy utilization apparatus by transmitting the sunlight. The diffuse reflection roofing member is installed to be continuous with the transparent roofing member and is inclinedly formed toward the north side. The diffuse reflection roofing member reflects the sunlight. The reflection plate is perpendicularly installed inside the lower part of a roof of a building composed of the transparent roofing member and the diffuse reflection roofing member. The reflection plate reflects the sunlight transmitted through the transparent roofing member. The solar energy utilization apparatus is installed in the lower part of the reflection plate. The solar energy utilization apparatus converts he direct ray of light and the reflected sunlight into electric energy or heat energy. The optical transmission control sheet is formed at the lower part of the solar energy utilization apparatus. A diffuse transmission unit(510) and a diffuse reflection unit(520) are formed in the optical transmission control sheet by turns.

    Abstract translation: 目的:提供一种搭载太阳能利用装置的屋顶结构,利用一部分阳光作为室内照明,提高能源效率。 构成:具有太阳能利用装置的屋顶结构由透明屋顶构件(100),漫反射屋面构件(200),反射板(300),太阳能利用装置(400)和 光传输控制片(500)。 透明屋顶构件向南侧倾斜地形成。 透明屋顶部件通过透射太阳光而向太阳能利用装置供给能源。 漫反射屋面构件安装成与透明屋顶构件连续并且朝向北侧倾斜地形成。 漫反射屋面构件反射阳光。 反射板垂直地安装在由透明屋顶构件和漫反射屋顶构件构成的建筑物的屋顶的下部内部。 反射板反射透过透明屋顶部件的阳光。 太阳能利用装置安装在反射板的下部。 太阳能利用装置将其直接的光线和反射的太阳光转换为电能或热能。 光传输控制片形成在太阳能利用装置的下部。 在光传输控制片中轮流形成漫射传输单元(510)和漫反射单元(520)。

    졸 함침 발열체
    88.
    发明授权
    졸 함침 발열체 失效
    加热元件

    公开(公告)号:KR100901458B1

    公开(公告)日:2009-06-08

    申请号:KR1020080040973

    申请日:2008-05-01

    Abstract: A sol impregnation heating body is provided to mechanically protect a heating line by forming a fiber insulation layer on an insulation sheet. An insulation sheet is manufactured by ceramic material and binder sol. The ceramic material is one or more mixture among ceramic powder, mica, glass fiber, alumina fiber, silica fiber, SiC fiber, Si5N4 fiber, silicate fiber, boron fiber, SiCO fiber, and Si-C-N-O fiber. A heating line is formed on the insulation sheet. A fiber insulation layer is formed on the insulation sheet. The fiber insulation sheet is formed by winding a ceramic fiber or a ceramic cloth in the insulation sheet.

    Abstract translation: 提供溶胶浸渍加热体,通过在绝缘片上形成纤维绝缘层来机械地保护加热线。 绝缘片由陶瓷材料和粘合剂溶胶制成。 陶瓷材料是陶瓷粉末,云母,玻璃纤维,氧化铝纤维,二氧化硅纤维,SiC纤维,Si5N4纤维,硅酸盐纤维,硼纤维,SiCO纤维和Si-C-N-O纤维中的一种或多种混合物。 在绝缘片上形成加热线。 在绝缘片上形成纤维绝缘层。 纤维绝缘片是通过将陶瓷纤维或陶瓷布缠绕在绝缘片中而形成的。

    바인더 졸
    89.
    发明公开
    바인더 졸 失效
    BINDER SOL

    公开(公告)号:KR1020090044224A

    公开(公告)日:2009-05-07

    申请号:KR1020070110222

    申请日:2007-10-31

    CPC classification number: C09D1/00 C09J1/00

    Abstract: 본 발명은 바인더 졸에 관한 것으로, 수 분산된 콜로이드 실리카에 Li
    + , Na
    + , K
    + , Mg
    2
    + , Pb
    2
    + , Ca
    2
    + 중 하나 이상의 이온을 포함하는 네트워크 수식 물질을 첨가하여 형성된 바인더 졸을 기술적 요지로 한다. 이에 따라, 상온에서 액상으로 존재하는 콜로이드 실리카에 네트워크 수식물질 등을 첨가함에 의해 고온에서 바인더로 사용가능하다는 이점이 있다.
    수식산화물 바인더 졸 네트워크수식물질 코팅

    금속알콕시 화합물로 합성되어 유기실란으로 표면개질된나노입자무기물과 경화성수지로 된 유무기하이브리드재료의 제조방법 및 그 재료
    90.
    发明授权
    금속알콕시 화합물로 합성되어 유기실란으로 표면개질된나노입자무기물과 경화성수지로 된 유무기하이브리드재료의 제조방법 및 그 재료 有权
    生产过程和有机 - 无机混合材料,以表面改性的无机纳米粒子,和固化性树脂的有机硅烷的材料与金属烷氧基化合物组合

    公开(公告)号:KR100593689B1

    公开(公告)日:2006-06-28

    申请号:KR1020050130516

    申请日:2005-12-27

    Abstract: 본 발명은 금속알콕시 화합물로 합성되어 유기실란으로 표면개질된 나노입자무기물과 경화성수지로 된 유무기하이브리드 재료의 제조방법 및 그 재료에 관한 것으로, 특히 유기용매에 용해된 금속알콕시 화합물을 1~50nm 크기의 무기물로 합성하여 나노입자무기물을 형성시키는 제1단계와; 상기 나노입자무기물 100중량부에 대해 유기실란 1~30중량부를 첨가하여 상기 나노입자무기물에 유기반응기가 형성되도록 표면개질시키는 제2단계와; 상기 제2단계에서의 결과물 1~90중량부에 경화성수지 10~99중량부를 첨가하여 분산용해시키는 제3단계와; 상기 제3단계에서의 결과물에 반응개시제 0.01~5중량부를 첨가하여 폴리머화시키는 제4단계;로 이루어지는 것을 특징으로 하는 금속알콕시 화합물로 합성되어 유기실란으로 표면개질된 나노입자무기물과 경화성수지로 된 유무기하이브리드 재료의 제조방법 및 상기 제조방법에 의해 제조된 유무기하이브리드 재료를 기술적 요지로 한다. 이에 따라 금속알콕시 화합물로부터 표면에 이온이나 이온성 화합물을 전혀 포함하지 않는 나노입자무기물을 합성하면서 마지막 단계에 유기실란을 반응시켜 유기용제에 안정한 분산성을 가진 무기물 졸을 제조하고 경화성수지에 균일하게 분산 용해하여 수지의 경화반응 시 무기물계면에서의 공중합을 유도하여 유기와 무기의 이종재료의 계면에 이온이나 수분의 존재를 배제함으로써 수 또는 서브 미크론의 초박막에서 경화성수지의 고유한 특성인 투명성, 화학안정성, 내후성을 저하시키지 않으면서 우수한 기계적 물성, 내열성, 고열전도성, 전기절연성, 발수성을 가지는 유무기하이브리드 재료를 제공하고 표면코팅, 함침, 바인더 등의 용도로 사용가능하게 하는 이점이 있다. 또한, 수지에 무기첨가물을 외부에서 첨가하는 기존 방식에서 벗어나 금속알콕시 화합물로 합성된 후 유기실란으로 개질된 나노입자무기물을 경화성수지와 액상용해를 시킴으로써 공정상의 비용을 절감할 수 있는 이점이 있다.
    금속알콕시 화합물 나노입자무기물 유기반응성 실란 계면공중합 경화성수지 유무기하이브리드 재료 초박막 전기절연재료

    Abstract translation: 本发明是溶解在金属醇盐化合物,更具体地讲,在制造方法中的有机溶剂,将有机 - 无机混合材料的表面改性纳米粒子,无机材料和可固化树脂的材料与金属醇盐化合物在有机硅烷1〜50nm的组合 筛分无机材料以形成纳米粒子无机材料; 将1-30重量份的有机硅烷加入到100重量份的纳米粒子无机材料中以改性纳米粒子无机材料以形成有机反应器的第二步骤; 在第二步中加入10-99重量份可固化树脂并分散并溶解在1-90重量份所得产物中; 第一步骤中的结晶的聚合物在步骤34上的结果(重量)中加入部分引发剂0.01〜5重量份;金属烷氧基化合物的合成,其特征在于,形成在表面改性纳米粒子的存在下,无机物质和可固化树脂与有机硅烷 本发明涉及制造混合材料的方法和由该制造方法制造的有机/无机混合材料。 因此,其与有机硅烷的最后一步反应,合成不包含任何离子或离子化合物与金属烷氧基化合物的表面上的无机纳米粒子在有机溶剂中,并均匀地在固化性树脂来制备具有稳定的分散体的无机溶胶 分散和溶解它是在树脂的固化反应,在数量或亚微米超薄薄膜通过排除在有机和无机透明性的不同材料之间的界面中的离子和水分的存在下可固化的树脂的固有特性,化学过程中以诱导在无机表面共聚 稳定性,还有一个优点是提供一种有机 - 无机混合材料,而不会降低具有优良的机械性能,耐热性,高导热性,电绝缘性,防水性和可用于表面涂层,浸渍,粘合剂等的目的,耐候性。 此外,传统的方式是,无机添加剂从外部向所述树脂中加入外具有后的金属烷氧基化合物的合成降低工艺成本,通过将可固化树脂和液相溶解用有机硅烷改性的纳米颗粒的矿物的优点。

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