Abstract:
본 발명은 극저온/고전압 알루미늄 양극산화장치 및 양극산화방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 극저온/고전압(LTHV) 상태에서 알루미늄 양극산화반응을 하도록 하기 때문에, 장치의 구성이 간단하고, 빠른 시간 내에 나노패턴이 형성되도록 하고, 전체 장치의 구성이 간단하고 처리 과정도 단순하게 되며, 양극산화시의 조건인 극저온의 온도와, 고전압의 전압을 원하는 정도로 알맞게 조절하게 되면, 원하는 형태의 나노패턴의 두께와 나노패턴의 인터포어 간격을 형성할 수 있어, 다양하고도 최적의 나노패턴을 손쉽게 생산할 수 있는 탁월한 장점이 있는 극저온/고전압 알루미늄 양극산화장치, 극저온/고전압 알루미늄 양극산화장치에 의한 양극산화방법 및 극저온/고전압 알루미늄 양극산화장치에 의한 양극산화방법에 의하여 구비된 나노마스터에 관한 것이다.
Abstract:
광 집중현상을 줄여 눈부심을 방지하고, 광 확산 특성을 향상시켜 주는 LED 광 확산렌즈가 개시된다. 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 엘이디 광 확산렌즈는 기둥 형상의 몸체부, 몸체부의 상면으로부터 몸체부 일부가, 중앙이 움푹 패인 형태로, 함몰된 오목부, 오목부 표면에 형성된 다수의 음각 마이크로 홈부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
PURPOSE: A rotary anodic oxidation device and a method thereof are provided to form a nanostructure in a short time using high voltages as metal material is circulated enough to offset an exothermic reaction generated by an oxidation reaction under a condition of high voltages through rotation. CONSTITUTION: A rotary anodic oxidation device comprises an object(110), a counter electrode(120), a power supply unit(130), a water tank(140), a cooling unit, a rotating unit(160). The object is positioned in a positive electrode. The counter electrode is positioned in a negative electrode. The power supply unit applies a constant voltage between the positive and negative electrodes. Electrolyte solution is filled in the water tank. Metal and the counter electrode are dipped into the electrolyte solution. The cooling unit makes a cooling medium circulate to the outside of the water tank for controlling the temperature of the electrolyte solution. The rotating unit rotates a workpiece.
Abstract:
비평면 형태(3차원)의 피처리 물체에 마이크로-나노 일체형 패턴을 형성할 수 있게 한 마스터 제조방법이 개시된다. 이를 위한, 마스터 제조방법은 기판 상에 비평면 형상의 마이크로패턴을 형성하는 단계와, 상기 기판 상에 알루미늄을 형성하는 단계와, 상기 알루미늄 상에 산화막을 생성하는 단계와, 상기 산화막을 제거하는 단계와, 상기 산화막이 제거된 알루미늄 상에 복수의 홈(pore)이 형성된 다공성 나노 패턴을 형성하는 단계와, 상기 다공성 나노 패턴의 홈의 직경을 확장시키는 단계를 포함한다. 이에 따라, 비평면 형상의 표면을 갖는 소재의 표면에 마이크로-나노 일체형 구조물을 용이하게 제조할 수 있다.
Abstract:
본 고안은 주행시 외부충돌에 의한 신체적 접촉을 방지할 수 있는 구조의 팬스 구비하며, 상기 팬스는 상황에 따라 테이블로써 사용이 가능하도록 구성된 팬스를 구비한 휠체어에 관한 것으로, 이를 위해 좌석용프레임에 구비된 주바퀴와, 보조바퀴용프레임에 구비된 보조바퀴와, 발판프레임에 결합되는 발판으로 구성되는 휠체어에 있어서, 상기 각 보조바퀴용프레임의 측면에 회동될 수 있도록 힌지부를 통해 결합되는 스윙빔과, 상기 각 스윙빔에 삽입되어 길이조절수단을 통해 길이가 가변되는 가변빔과, 상기 각 가변빔의 단부에 접철수단을 통해 결합되는 팬스를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다. 팬스, 테이블, 휠체어, 스윙빔, 환자
Abstract:
본 고안은 주행시 외부충돌에 의한 신체적 접촉을 방지할 수 있는 구조의 팬스 구비하며, 상기 팬스는 상황에 따라 테이블로써 사용이 가능하도록 구성된 팬스를 구비한 휠체어에 관한 것으로, 이를 위해 좌석용프레임에 구비된 주바퀴와, 보조바퀴용프레임에 구비된 보조바퀴와, 발판프레임에 결합되는 발판으로 구성되는 휠체어에 있어서, 상기 각 보조바퀴용프레임의 측면에 회동될 수 있도록 힌지부를 통해 결합되는 스윙빔과, 상기 각 스윙빔에 삽입되어 길이조절수단을 통해 길이가 가변되는 가변빔과, 상기 각 가변빔의 단부에 접철수단을 통해 결합되는 팬스를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다. 팬스, 테이블, 휠체어, 스윙빔, 환자
Abstract:
The present invention relates to an anodizing device which electrochemically oxides metal by applying a voltage, inside an electrolyte, to a counter electrode of a cathode and a workpiece of an anode which is made of aluminum and rotated at a constant speed so as to form a nanostructure on the surface of the workpiece and, more specifically, to an aluminum anodizing device which forms an oxidation film on the surface of a tube type workpiece made of aluminum by anodizing the workpiece inside an electrolyte and which includes a tube-shaped workpiece positioned on an anode; a counter electrode which is arranged on a cathode; a power supplying unit which applies a constant voltage between the anode and the cathode; a water tub which is filled with the electrolyte and where metal and the counter electrode are dipped; a cooling unit where a cooling medium is circulated for controlling the temperature of the electrolyte contained inside the water tub; and a rotating unit which rotates the workpiece.
Abstract:
본 발명은 금속 나노 링을 이용한 나노 구조물의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 나노 구조물의 제조 방법은, 기판의 일면에 금속을 증착하여 금속막을 형성하는 제1 단계와, 금속막을 양극산화시켜 금속막의 표면으로부터 기판을 향해 복수의 제1 나노 홀을 가지는 금속 산화막을 형성하며, 금속 산화막의 바닥면 일부가 기판과 면접촉하는 시점까지 양극산화를 진행하는 제2 단계와, 금속 산화막을 제거하여 남은 금속막으로 복수의 제2 나노 홀을 가지는 금속 나노 링 패턴을 형성하는 제3 단계와, 금속 나노 링 패턴을 식각 마스크로 사용하여 기판을 식각함으로써 기판에 제2 나노 홀과 같은 패턴의 복수의 제3 나노 홀을 형성하는 제4 단계를 포함한다.