Abstract:
본 발명은 인산염계 수산화물의 삼차원 나노구조체 및 그 제조방법에 관한 것으로, 촉매 또는 광촉매로서 유해물질을 분해시킬 수 있는 삼차원 나노구조체를 제공하며, 이를 간단한 방법을 통하여 제조할 수 있는 삼차원 나노구조체의 제조방법을 제공함으로써, 경제적일뿐만 아니라 광흡수특성과 표면특성을 개선하며, 비표면적이 크고 화학적, 물리적으로 안정한 삼차원 나노구조체를 제공할 수 있다.
Abstract:
유리 기판 상에 양이온 치환형 투명전극을 형성하고, 양이온 치환형 투명전극 상에 이산화티탄의 Ti 사이트의 일부를 다른 원자, 예를 들어 Nb, Ta, Mo, As, Sb, W, V, Mn, Tc, Re, P, Bi 등 으로 치환하여 얻어지는 물질을 적층하여 다층형 투명 전극을 형성한다. 열 산화 공정 및 화학 반응 공정 시, 열적 안정성 및 화학적 안정성이 확보된 다층 구조의 투명 전도막을 저 비용으로 형성할 수 있다.
Abstract:
A bioactive glass composition and a method for manufacturing crystallized glass using the same are provided to properly control bio-activation, flexural strength, glass transition temperature and/or a coefficient of thermal expansion by controlling the kinds and amount of additives. A method for manufacturing crystallized glass using a bioactive glass composition comprises: a first step of mixing calcium oxide(CaO), silica(SiO2), phosphorus pentoxide(P2O5), magnesium oxide(MgO) and calcium fluoride(CaF2) with one oxide selected from the group consisting of strontium oxide(SrO), boron oxide(B2O3), sodium oxide(Na2O), kalium oxide(K2O), zirconia(ZrO2), alumina(Al2O3) and lithium oxide(Li2O) as an additive(S10); a second step of heating the mixture and cooling off them to form a glass precursor(S20); a third step of pulverizing the glass precursor to obtain glass powder(S30); a fourth step of granulating the glass powder(S40); and a fifth step of molding the glass powder and sintering it to obtain crystallized glass(S50).
Abstract translation:提供生物活性玻璃组合物和使用其制造结晶玻璃的方法,以通过控制添加剂的种类和量来适当地控制生物活化,弯曲强度,玻璃化转变温度和/或热膨胀系数。 使用生物活性玻璃组合物制造结晶玻璃的方法包括:将氧化钙(CaO),二氧化硅(SiO 2),五氧化二磷(P 2 O 5),氧化镁(MgO)和氟化钙(CaF 2)与一种选择的氧化物混合的第一步骤 由氧化锶(SrO),氧化硼(B 2 O 3),氧化钠(Na 2 O),氧化钾(K 2 O),氧化锆(ZrO 2),氧化铝(Al 2 O 3),氧化锂(Li 2 O) ; 第二步骤,加热混合物并将其冷却以形成玻璃前体(S20); 粉碎玻璃前体以获得玻璃粉末的第三步骤(S30); 粉碎玻璃粉末的第四步骤(S40)。 以及将玻璃粉末成型并烧结以得到结晶化玻璃的第五工序(S50)。
Abstract:
본 발명은 3차원 물체 움직임의 준균일 메쉬 표현장치에 관한 것으로, 물체 움직임의 입력 메쉬 시퀀스 중 첫 번째 메쉬에 대하여 3차원 정지 메쉬의 준균일 메쉬화를 수행하는 알고리즘을 통해 준균일한 메쉬로 변환하는 인트라 리메슁부와, 리메슁부에 의해 변환된 준균일 메쉬를 저장하는 프레임 메모리와, 프레임 메모리에 저장된 이웃한 프레임의 준균일한 메쉬 정보와, 현재 프레임 사이의 입력 메쉬 시퀀스 중 각 프레임의 기저 메쉬들을 이용하고 이웃한 두 프레임의 기저 메쉬 사이의 전역 움직임을 계산하며 계산되는 전역 움직임은 ICP 알고리즘을 통해 계산하는 움직임 예측, 프레임 메모리에 저장된 이전 프레임의 상위 레벨 버텍스 정보와 두 프레임의 기저 메쉬 들간의 국부적인 변환을 이용하여 현재 프레임의 상위 레벨 버텍스 위치를 구하는 형태 변환, 형태 변환에 의해 변환된 왜곡 영역을 선택적 준균일 메쉬화 영역으로 보정하고 형태 변환의 형태 변환으로 준균일 표현을 수행할 수 없어 기하학적인 왜곡이 심하게 나타나는 부분에 대해서 두 프레임 간의 해당 영역의 삼각형의 변의 길이나 각도 등의 비교를 통해서 변화가 큰 부분을 가려내어 보상하며 형태 변환에 의해 찾아진 손상된 부분에 대해서 기저 삼각형으로 원본 메쉬의 버텍스들을 매핑하여 파라미터화 하며, 파라미터화된 정보를 이용하여 정지 메쉬의 준균일 표현 기법을 적용하면, 선택적 준균일 메쉬화 영역으로 표현 가능한 선택적 리메슁 과정을 통해 효과적으로 준균일한 메쉬로 표현하는 인터 리메슁부를 포함한다. 따라서, 준균일 메쉬 표현 기법을 통하여 3차원 메쉬 동영상의 준균일 표현을 획득할 수 있고, 이웃 프레임간의 대응점을 통해 보간법을 적용하는 등의 신호 처리 기법을 적용할 수 있으며, 쥰균일 표현을 통해 부호화 성능을 극대화시킬 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 준-균일 메쉬(semi-regular mesh) 구조를 갖는 3차원 노말 메쉬(normal mesh) 데이터를 효율적으로 압축하는 장치에 관한 것이다. 본 발명은, 3차원 노말 메쉬 데이터를 압축하는 장치로서, 제공되는 불규칙한 메쉬를 준-균일 메쉬로 리메싱하는 노말 리메싱부와, 상기 노말 리메싱부로부터 제공되는 준-균일 메쉬를 웨이블릿 분해변환(analysis transform)해서 기저 메쉬와 상위 레벨의 웨이블릿 계수들로 분해하는 웨이블릿 분해변환부와, 상기 웨이블릿 분해변환부로부터 제공되는 기저 메쉬를 불규칙한 기저 메쉬 부호기들을 이용하여 압축하는 기저 메쉬 부호기와, 상기 웨이블릿 분해변환부로부터 제공되는 상위 레벨의 웨이블릿 계수들을 여러 세그멘트들로 독립적으로 나누는 세그멘트 독립분할부와, 상기 세그멘트 독립분할부로부터 제공되는 다수의 세그멘트들을 SPIHT 알고리듬으로 독립적으로 각기 부호화하는 SPIHT 부호기와, 상기 SPIHT 부호기로부터 제공되는 SPIHT 알고리듬으로 독립적으로 각기 부호화된 각 세그멘트에 최적의 비트량을 각각 할당하는 비율-왜곡 최적화부와, 상기 비율-왜곡 최적화부로부터 제공되는 최적의 비트량이 각각 할당된 각 세그멘트를 아리스메틱 코더(arithmetic coder)를 사용하여 압축하는 엔트로피 부호기로 구성된다.
Abstract:
PURPOSE: To provide a method for preparing apatite powder having various shapes, sizes and specific surface areas by controlling reaction temperature and drying conditions. CONSTITUTION: The method for preparing apatite powder comprises steps of: preparing a mixed aqueous solution comprising calcium salt and phosphate; producing an intermediate reaction product having a phase different from that of the apatite by reacting calcium salt with phosphate in the aqueous solution; aging the aqueous solution to synthesize apatite powder from the intermediate reaction product; and drying a slurry precipitated in the aqueous solution, wherein the intermediate reaction product is dicalcium phosphate dihydrate, wherein the calcium salt is calcium hydroxide, and the phosphate is phosphoric acid, wherein the aging step is performed at a temperature of 5 to 90 deg.C, and wherein the apatite powder is formed in a lamella particle shape.
Abstract:
PURPOSE: A method of describing a perceptual three-dimensional shape, a method and apparatus for searching a three-dimensional graphic model database using the describing method are provided to efficiently describe a three-dimensional object in order to manage the three-dimensional graphic model database. CONSTITUTION: A method of describing a perceptual three-dimensional shape includes a node generating step(400), an edge generating step(410), and an attributed relational graph generating step(420). The node generating step generates nodes each of which corresponds to part-based representation of the three-dimensional shape model and includes a single attribute representing the attribute of each part. The edge generating step generates edges having correlation attributes representing relationship among the nodes. The attributed relational graph generating step generates an attributed relational graph composed of the nodes and edges.
Abstract:
A three-dimensional nanostructure of phosphate-based hydroxide and a preparing method thereof are provided as a photo-catalyst to decompose environmental pollutants such as volatile organic compounds and waste water. A method for preparing a three-dimensional nanostructure represented by the formula of (A2-xA'x)PO4OH comprises the following steps of: mixing metal compounds and phosphorus compounds; adjusting the pH of the mixed compounds to 3-9; and reacting the pH-controlled compounds. In the formula, A and A' are identical or different transition metals selected from the group consisting of Cu, Ni, Co, Fe, Zn and Mn; and the x satisfies the inequality of 0
Abstract:
본 발명은 광촉매 유기 오염물질 분해 장치와 태양 전지를 결합하여 태양 전지의 기전력을 이용하는 유기 오염물질 분해 방법 및 이를 이용한 시스템에 관한 것이다. 본 발명은, 광촉매반응을 이용하여 유기 오염물질을 분해하는 방법에 있어서, 광에너지를 이용한 광촉매 유기 오염물질 분해 장치와 광에너지에 의하여 전압을 가할 수 있는 태양전지를 결합하여, 광에너지를 이용하여 태양전지에서 생산된 전압을, 광에너지를 이용하여 유기 오염물질을 분해하는 광촉매 유기 오염물질 분해 장치에 제공하여 유기 오염물질의 분해가 수행되는 것을 특징으로 하는 광촉매 유기 오염물질 분해 방법이다. 이와 같은 본 발명에 의하면, 광에너지를 이용한 광촉매 유기 오염물질 분해 장치와 태양 전지를 결합시켜, 광에너지를 활용하는 태양 전지로부터 전압을 받아 보다 저가의 비용으로 오염물질 분해량을 크게 증가시킬 수 있는 유기 오염물질 분해 방법 및 이를 이용한 시스템을 제공한다. 광촉매, 유기물, 오염물질, 분해, 태양 전지, 전압, 친환경.
Abstract:
An apparatus and a method for encoding 3-dimensional sequence data based on principal component analysis algorithm are provided to efficiently compress the 3-dimensional sequence data by differently determining quantization steps according to the singular value of each principle component and defining the number of principal components. 3-dimensional sequence data are inputted to a singular value decomposer(110) and divided into a singular value, a right side principal component and a left side principal component by SVD(Singular Value Decomposition). A quantization step determiner(120) determines the number of quantization steps and principal components by using the decomposed singular value. The information on the number of quantization steps and principal components is transmitted to a quantization unit(130). An arithmetic encoder(140) encodes the quantized data.