Abstract:
본 발명은 사용후핵연료 파이로프로세싱공정에서 발생하는 용융염 내에 포함된 악티늄족원소군과 희토류원소군을 고온에서 비스무스 또는 비스무스-납 합금 액체금속을 사용하여 분리함으로써 건식분리공정에서 발생하는 최종폐기물의 방사성준위 및 열밀도를 낮추어 고준위페기물을 모두 중준위폐기물 또는 저준위폐기물로 정화하는 방법 및 그 장치에 관한 것으로서, 용융염 내에 포함된 악티늄족원소군과 희토류원소군은 전해제련으로부터 비스무스 또는 비스무스-납 합금 액체금속 내부로 환원 및 용해되어 비스무스 또는 비스무스-납 합금 액체금속 내에서 액체 또는 고체상태의 이종금속화합물을 형성하면서 동일 원소군 내의 원소들간의 평형전위가 근접하게 되어 원소별 분리를 어렵게 만들되, 그 이종금속화합물의 밀도가 비스무스 또는 비스무스-납 합금 액체금속보다 크거나 또는 작아서, 두 가지 원소족의 이종금속화합물을 밀도 차를 이용하여 분리하며 이를 위하여 여과기, 교반기, 원심분리기, 자기장발생기, 배관, 밸브가 포함된 장치를 구성할 수 있으며 이종금속화합물을 수거하고 남은 비스무스 또는 비스무스-납 합금 액체금속은 분리 후 자체 정화되어 전해전착에서 재사용될 수 있는 특징을 갖는다.
Abstract:
본 발명은 근거리 통신 및 프로그레시브 센싱 기반의 수면 중 무자각 발기 현상 진단 장치 및 방법에 관한 기술로, 보다 상세하게는 사용자의 수면을 방해하지 않도록 근거리 통신 및 프로그레시브 센싱을 이용한 발기 현상 진단 장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명은 피검자(사용자)의 수면 중 야간음경 팽창도를 측정하는 진단 장치를 개선하여 소형화/경량화가 가능하고 낮은 가격에 구현이 가능한 진단 장치를 제안하는 것을 목적으로 한다. 본 발명은 측정 센서와 통신용 단말기를 이용하여 센서에서 감지된 감지 센서를 통신용 단말기로 근거리 통신을 이용하여 전달하는 방법을 제안하며, 이를 통하여 진단 장치의 소형화/경량화가 가능하고 진단 장치의 가격을 낮추는 것을 목적으로 한다.
Abstract:
간단하면서 지속적인 합성이 가능한 티타늄 산화물 나노 구조 제조 방법 및 장치를 제공한다. 본 발명에 따른 티타늄 산화물 나노 구조 제조 방법에서는 반응 챔버 내부에 티타늄 함유 전구체 용액을 투입한 후, 펄스 방식의 전원을 인가하여 플라즈마 아크 방전을 일으켜 티타늄 산화물 나노 구조를 생성한다. 본 발명에 따르면, 나노 구조를 구성하는 조성으로 전극을 구성할 필요가 없고 추가의 기체 공급이 필요 없으므로 기존의 방법에 비하여 간단하고, 용이하며, 공정 비용의 절감뿐만 아니라 대량 생산이 가능하다.
Abstract:
본 발명은 다중기포 음파발광을 이용한 칼코파이라이트계 입자의 제조 방법 및 상기 입자를 포함하는 태양전지에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 유독성을 가지는 첨가제를 사용하지 않고, 온화한 조건에서 단시간 내에 나노크기의 균일한 칼코파이라이트계 입자를 효과적으로 제조할 수 있다. 또한, 본 발명의 방법에 의해 제조된 칼코파이라이트계 입자는, 예를 들면, 태양전지의 광흡수층에 적용되었을 때, 탁월한 효과를 나타낼 수 있다. 칼코파이라이트계 입자, 다중기포 음파발광, 열처리, 태양전지, 광흡수층
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a metal oxide nanoparticle and a lithium nanoparticle is provided to use a MBSL(multi-bubble sonoluminescence) to uniformly manufacture the nanoparticle in a short time. CONSTITUTION: A manufacturing method of a metal oxide nanoparticle comprises the following steps: maintaining the multi-bubble sonoluminescence condition of a reaction system including a metal compound and a base within a solvent; and reacting the metal compound and the base. A manufacturing method of a lithium nanoparticle comprises a step of maintaining the multi-bubble sonoluminescence condition of a reaction system including a metal oxide nanoparticle and a lithium compound within a solvent, and reacting the metal oxide nanoparticle and the lithium compound.