투광성, 고인성 및 경량성을 갖는 기능성 복합체
    1.
    发明申请
    투광성, 고인성 및 경량성을 갖는 기능성 복합체 审中-公开
    功能复合材料具有光传输性,高韧性和轻便性

    公开(公告)号:WO2014065470A1

    公开(公告)日:2014-05-01

    申请号:PCT/KR2013/000643

    申请日:2013-01-25

    Abstract: 본 발명은 투광성, 고인성, 경량성을 갖는 기능성 복합체에 관한 것으로, 투광성을 비롯하여, 우수한 인성과 경량성, 쉴드 기능까지 복합적으로 갖추고 있으므로 항공기, 자동차, 철도와 같이 극한 환경에 그대로 노출되는 수송체용 기능성 유리를 대체하는 것을 비롯하여 다양한 구조물과 제품에 적용할 수 있는 것이다. 이러한 본 발명은, 다수의 공극들이 형성된 하층부와; 상기 하층부 상에 형성되고, 선 형상의 단위조직들이 서로 간에 부분적으로 미세틈새를 형성하면서 겹쳐져 이루어진 중층부와; 상기 중층부 상에 형성되고, 판 형상의 단위조직들이 서로 간에 부분적으로 미세틈새를 형성하면서 비늘 형태로 부분 겹층되어 이루어진 상층부를 포함하여 구성된다.

    Abstract translation: 本发明涉及具有透光性,高韧性,重量轻的功能性复合体。 功能性复合材料具有透光性,韧性和轻质性优异的复合功能和屏蔽功能,因此可以应用于各种结构和产品,并用于替代直接暴露于极端环境的运输车辆的功能性玻璃,例如 飞机,汽车和火车。 本发明包括:包含多个孔的下层部分; 中间层部分形成在下层部分上并且包括在其间部分形成小间隙的重叠的线状单元组织; 以及形成在中间层部分上的上层部分,并且包括以标尺形式部分地层叠并且部分地形成小间隙的片状单位组织。

    저융점 나노 유리 분말의 제조방법 및 제조장치
    2.
    发明申请
    저융점 나노 유리 분말의 제조방법 및 제조장치 审中-公开
    制造低熔点纳米玻璃粉的方法和装置

    公开(公告)号:WO2013058458A1

    公开(公告)日:2013-04-25

    申请号:PCT/KR2012/004547

    申请日:2012-06-08

    Abstract: 본 발명은 나노 유리 분말의 제조방법 및 제조방법에 관한 것으로, 직류전원에 의한 열플라즈마를 이용함으로써 기존의 납(Pb) 대신 비스무스(Bi)를 주성분으로 하는 비스무스계 나노 유리 분말을 낮은 소성 온도에서는 물론, 저렴한 비용으로 신속하면서도 환경오염의 염려 없이 제조할 수 있도록 한 것이다. 이러한 본 발명은, 비스무스(Bi)를 주성분으로 하는 마이크로 크기의 비스무스계 저융점 유리 분말 전구체를 마련하는 단계와, 유리 분말 전구체를 플라즈마 처리 장치의 반응관 내부로 주입하는 단계와, 반응관 내부로 주입되는 유리 분말 전구체에 직류전원에 의한 열플라즈마를 가하여 유리 분말 전구체를 기화시키는 단계와, 유리 분말 전구체가 기화되어 생성된 기체를 급랭시켜 나노 크기를 갖는 나노 유리 분말을 생성하는 단계를 포함하여 이루어진다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种制造低熔点纳米玻璃粉末的方法和装置,其使用由直流电源产生的热等离子体,并且能够制造使用铋(Bi)的铋基纳米玻璃粉末 的传统铅(Pb)为主要成分,在低烧结温度下快速成本低,不用担心污染环境。 本发明的方法包括以下步骤:制备具有铋(Bi)为主要成分的微尺寸的铋基低熔点玻璃粉末前体; 将玻璃粉末前体注入等离子体处理装置的反应室; 通过直流电源将热等离子体施加到注入到反应室中的玻璃粉末前体,使玻璃粉末前体蒸发; 并通过淬灭通过蒸发玻璃粉末前体产生的气体来产生具有纳米尺寸的纳米玻璃粉末。

    와류를 이용한 다공체의 함침방법 및 함침장치
    4.
    发明公开
    와류를 이용한 다공체의 함침방법 및 함침장치 有权
    多孔体积渗透方法和使用VORTEX的装置

    公开(公告)号:KR1020140075123A

    公开(公告)日:2014-06-19

    申请号:KR1020120143069

    申请日:2012-12-10

    Abstract: The present invention relates to a porous body infiltration method using vortex and an infiltration device, and, more specifically, to a porous body infiltration method using vortex and an infiltration device, capable of densely infiltrating desired materials into a porous body with nano-sized pores without damage to the porous body. The infiltration method of the present invention includes a step of creating vortex in the infiltrated materials and making the infiltrated materials flow toward the porous body by the vortex, and then inducing the infiltration of infiltrated materials into the porous body.

    Abstract translation: 本发明涉及使用涡流和渗透装置的多孔体渗透方法,更具体地说,涉及使用涡流和渗透装置的多孔体渗透方法,其能够将所需材料密集渗透到具有纳米尺寸孔的多孔体中 而不损坏多孔体。 本发明的渗透方法包括在渗透的材料中产生涡流并使渗透的材料通过涡流流向多孔体的步骤,然后诱导渗透的材料渗透到多孔体中。

    투광성, 고인성 및 경량성을 갖는 복합체
    5.
    发明授权
    투광성, 고인성 및 경량성을 갖는 복합체 有权
    透明,高韧性,轻质复合材料

    公开(公告)号:KR101374232B1

    公开(公告)日:2014-03-14

    申请号:KR1020120119929

    申请日:2012-10-26

    Abstract: The present invention relates to a composite with lightweight properties, transparency and high toughness. The composite can be applied to various structures and products and can substitute for functional glass for a transport body including an aircraft, a car, and a railway vehicle exposed to harsh environments by obtaining transparency, high toughness, light weight properties, and a shield function. The present invention includes a lower layer with a plurality of pores, a middle layer which is placed on the lower layer and is formed by overlapping linear units while forming minute gaps between them, and an upper layer which is formed by overlapping plane units in a scale form while forming minute gaps between them.

    Abstract translation: 本发明涉及具有轻质性,透明性和高韧性的复合材料。 该复合材料可以应用于各种结构和产品,并且可以通过获得透明度,高韧性,重量轻的特性和屏蔽功能来代替暴露于恶劣环境中的飞机,汽车和铁路车辆的运输机体的功能性玻璃。 。 本发明包括具有多个孔的下层,中间层,其被放置在下层上,并且通过重叠线性单元同时在它们之间形成微小的间隙而形成,并且通过在平面单元中以重叠的平面单元形成的上层 同时在它们之间形成微小的间隙。

    와류를 이용한 다공체의 함침방법 및 함침장치
    6.
    发明授权
    와류를 이용한 다공체의 함침방법 및 함침장치 有权
    多孔体渗透法和装置采用涡流

    公开(公告)号:KR101423251B1

    公开(公告)日:2014-07-29

    申请号:KR1020120143069

    申请日:2012-12-10

    Abstract: 본 발명은 와류를 이용한 다공체의 함침방법 및 함침장치에 관한 것으로, 나노 단위와 같이 미세한 크기의 공극을 갖는 다공체에 손상을 주지 않으면서도 필요로 하는 물질을 조밀하게 충진하는 것이 가능한 와류를 이용한 다공체의 함침방법 및 함침장치에 관한 것이다.
    이러한 본 발명은 함침방법의 경우, 상기 함침재에 와류를 발생시켜 상기 와류에 의해 상기 함침재가 상기 다공체를 향하여 유동하도록 하여 상기 다공체에 대한 상기 함침재의 침투를 유도하는 단계를 포함하여 이루어진다.

    저융점 나노 유리 분말의 제조방법 및 제조장치
    7.
    发明公开
    저융점 나노 유리 분말의 제조방법 및 제조장치 有权
    制造纳米尺寸低熔点玻璃粉的方法和装置

    公开(公告)号:KR1020130043302A

    公开(公告)日:2013-04-30

    申请号:KR1020110107326

    申请日:2011-10-20

    Abstract: PURPOSE: A method and apparatus for manufacturing glass nanopowder of a low melting point are provided to manufacture bismuth-based glass nanopowder without environmental contamination by using thermal plasma from a DC source. CONSTITUTION: A bismuth-based glass powder precursor of a low melting point is prepared(S11). The glass powder precursor is injected into a reaction tube of a plasma processing apparatus(S12). Thermal plasma is applied to the glass powder precursor by a DC source. The glass powder precursor is vaporized(S13). Gas obtained by vaporizing the glass powder precursor is rapidly cooled(S14). [Reference numerals] (S11) Preparing a glass powder precursor; (S12) Injecting the precursor into a reaction tube; (S13) Vaporizing the precursor by thermal plasma; (S14) Rapidly cooling the precursor; (S15) Injecting oxygen gas; (S16) Capturing amorphous nano glass powder;

    Abstract translation: 目的:提供一种用于制造低熔点玻璃纳米粉末的方法和装置,通过使用来自直流电源的热等离子体来制造无环境污染的铋基玻璃纳米粉末。 构成:制备低熔点的铋基玻璃粉末前体(S11)。 将玻璃粉末前体注入等离子体处理装置的反应管(S12)。 热等离子体通过直流电源施加到玻璃粉末前体。 玻璃粉末前体蒸发(S13)。 通过蒸发玻璃粉末前体获得的气体被快速冷却(S14)。 (附图标记)(S11)准备玻璃粉末前体; (S12)将前体注入反应管中; (S13)通过热等离子体蒸发前体; (S14)快速冷却前体; (S15)注入氧气; (S16)捕获无定形纳米玻璃粉末;

    비정질 나노복합체 및 전기영동법을 이용한 그의 제조방법
    8.
    发明公开
    비정질 나노복합체 및 전기영동법을 이용한 그의 제조방법 有权
    非晶纳米复合材料及其制备方法使用电沉积法

    公开(公告)号:KR1020120097945A

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:KR1020110017536

    申请日:2011-02-28

    Abstract: PURPOSE: An amorphous nanocomposite and a method for fabricating the same by electrophoresis are provided to fabricate glass of light weight and to improve automobile efficiency. CONSTITUTION: A method for fabricating an amorphous nanocomposite comprises: a step of preparing a glass slurry containing glass nanopowder, dispersion agent, binder, and solvent(S100); and a step of penetrating the glass slurry into a woven amorphous fibers by electrophoresis(S200). The method further comprises a step of plasticizing the woven amorphous fibers(S300). The glass nanopowder contains PbO, BaO, ZnO, CaO, MgO, CoO, SiO2, TiO_2, ZrO_2, CeO_2, A_2O_3, Bi_2O_3, Sb_2O_3, B_2O_3, Al_2O_3, P_2O_5, As_2O_5, or thereof. The solvent is glycol ethers, glycols, lactates, alcohols of high boiling point, H_2O or a mixture thereof. [Reference numerals] (S100) Preparing glass slurry containing glass nanopowder, dispersion agent, binder, and solvent; (S200) Penetrating glass slurry to woven amorphous fiber using electrophoresis; (S300) Plasticizing the glass slurry-penetrated amorphous fiber

    Abstract translation: 目的:提供一种无定形纳米复合材料及其电泳方法,以制造轻质玻璃并提高汽车效率。 构成:制造无定形纳米复合材料的方法包括:制备含有玻璃纳米粉末,分散剂,粘合剂和溶剂的玻璃浆料的步骤(S100); 以及通过电泳将玻璃浆料穿入无纺织物的步骤(S200)。 该方法还包括使编织无定形纤维增塑的步骤(S300)。 玻璃纳米粉末含有PbO,BaO,ZnO,CaO,MgO,CoO,SiO2,TiO_2,ZrO_2,CeO_2,A_2O_3,Bi_2O_3,Sb_2O_3,B_2O_3,Al_2O_3,P_2O_5,As_2O_5。 溶剂是乙二醇醚,二醇,乳酸盐,高沸点H_2O或其混合物。 (附图标记)(S100)制备含有玻璃纳米粉末,分散剂,粘合剂和溶剂的玻璃浆料; (S200)使用电泳将玻璃浆渗透到编织无定形纤维; (S300)增塑玻璃浆渗透的非晶纤维

    저융점 나노 유리 분말의 제조방법 및 제조장치
    9.
    发明授权
    저융점 나노 유리 분말의 제조방법 및 제조장치 有权
    制造纳米级低熔点玻璃粉末的方法和装置

    公开(公告)号:KR101372469B1

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:KR1020110107326

    申请日:2011-10-20

    Abstract: 본 발명은 나노 유리 분말의 제조방법 및 제조방법에 관한 것으로, 직류전원에 의한 열플라즈마를 이용함으로써 기존의 납(Pb) 대신 비스무스(Bi)를 성분으로 포함하는 비스무스계 나노 유리 분말을 낮은 소성 온도에서는 물론, 저렴한 비용으로 신속하면서도 환경오염의 염려 없이 제조할 수 있도록 한 것이다.
    이러한 본 발명은, 비스무스(Bi)를 주성분으로 하는 마이크로 크기의 비스무스계 저융점 유리 분말 전구체를 마련하는 단계와, 유리 분말 전구체를 플라즈마 처리 장치의 반응관 내부로 주입하는 단계와, 반응관 내부로 주입되는 유리 분말 전구체에 직류전원에 의한 열플라즈마를 가하여 유리 분말 전구체를 기화시키는 단계와, 유리 분말 전구체가 기화되어 생성된 기체를 급랭시켜 나노 크기를 갖는 나노 유리 분말을 생성하는 단계를 포함하여 이루어진다.

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