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
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:
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
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:
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
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:
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:
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:
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
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