산화탄탈륨이 함유된 친환경 투명 유전체 및 그의제조방법.
    4.
    发明授权
    산화탄탈륨이 함유된 친환경 투명 유전체 및 그의제조방법. 有权
    含有Ta2O5的环保型电介质玻璃及其合成方法

    公开(公告)号:KR101431001B1

    公开(公告)日:2014-08-19

    申请号:KR1020070135623

    申请日:2007-12-21

    Abstract: 본 발명은 산화탄탈륨(Ta
    2 O
    5 )이 함유된 친환경 저융점 투명 유전체에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 인체 및 환경에 유해한 납을 함유하지 않고, 산화탄탈륨(Ta
    2 O
    5 ), 산화아연(ZnO), 산화붕소(B
    2 O
    3 ), 산화규소(SiO
    2 ), 산화나트륨(Na
    2 O)를 주성분으로 하는 친환경 저융점 투명 유전체에 관한 것이다. 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 친환경 투명 유전체는 산화탄탈륨(Ta
    2 O
    5 ) 5~35 중량%를 포함하고, 나머지는 산화아연(ZnO), 산화붕소(B
    2 O
    3 ), 산회규소(SiO
    2 ), 산화나트륨(Na
    2 O)를 포함하는 것을 특징으로 한다. 상기 산화나트륨(Na
    2 O)은 탄산나트륨(Na
    2 CO
    3 )으로 대체할 수 있다. 상기 구성성분의 함량은 산화아연은 5~30 중량%, 산화붕소는 15~50 중량%, 산화규소는 3~15 중량%, 산화나트륨은 5~30중량%를 포함하는 것을 특징으로 한다. 중금속인 납(Pb) 이나 비스무스(Bi)를 함유하지 않기 때문에 환경 친화적인 특징을 가지며, 가지광선 투과율이 높고, 유리화 온도가 낮고, 유전상수가 적절하여 PDP용 유전체 재료로 사용될 수 있다.
    친환경, 투명, 유리, 비정질, 유전체, 저온소성, 유전상수

    금속 산화물 조성물, 및 이를 이용한 소결체 및 도전성막
    5.
    发明公开
    금속 산화물 조성물, 및 이를 이용한 소결체 및 도전성막 有权
    金属氧化物组合物和使用SMAE的烧结材料和导电膜

    公开(公告)号:KR1020110078604A

    公开(公告)日:2011-07-07

    申请号:KR1020090135457

    申请日:2009-12-31

    Abstract: PURPOSE: A metal oxide composition, a sintered material using the same, and a conductive membrane using the same are provided to improve the transparent characteristic and the conductivity by including indium, gallium, barium, zinc, and oxygen based on the optimal ratio. CONSTITUTION: A metal oxide composition includes indium, gallium, barium, zinc, and oxygen. The atomic ratio(at%) of (In+Ga)/(In+Ga+Ba+Zn) is between 15 and 85. A sintered body uses the metal oxide composition. A conductive membrane uses the metal oxide composition. The thickness of the conductive membrane is 5000 angstrom or less. The conductive membrane is amorphous or crystalline.

    Abstract translation: 目的:提供一种金属氧化物组合物,使用其的烧结材料和使用其的导电膜,以根据最佳比例包括铟,镓,钡,锌和氧来提高透明特性和导电性。 构成:金属氧化物组合物包括铟,镓,钡,锌和氧。 (In + Ga)/(In + Ga + Ba + Zn)的原子比(at%)为15〜85。烧结体使用金属氧化物组成。 导电膜使用金属氧化物组合物。 导电膜的厚度为5000埃以下。 导电膜是无定形或结晶的。

    나노 SmCO5 분말의 제조방법 및 상기 나노 SmCO5 분말을 이용한 영구자석의 제조방법
    6.
    发明公开
    나노 SmCO5 분말의 제조방법 및 상기 나노 SmCO5 분말을 이용한 영구자석의 제조방법 有权
    制备纳米SMCO5粉末的方法及使用纳米SMCO5粉末制备永久磁铁的方法

    公开(公告)号:KR1020100077310A

    公开(公告)日:2010-07-08

    申请号:KR1020080135225

    申请日:2008-12-29

    Abstract: 본발명은나노 SmCo분말의제조방법및 상기 SmCo분말을이용한영구자석의제조방법에관한것으로서, 수십마이크로크기의 SmCo분말을불활성기체분위기의챔버내에투입한후 RF 플라즈마를발생시킨다음, 기화및 응축과정을거쳐고순도의나노크기의 SmCo분말을제조하는방법및 상기나노 SmCo분말을이용하여영구자석을제조하는방법을제공한다.

    Abstract translation: 目的:提供一种纳米SmCo5粉末的制造方法以及使用纳米SmCo5粉末的永磁体的制造方法,其使用RF等离子体燃烧技术将微SmCo5粉末的尺寸减小到纳米SmCo5粉末中。 构成:纳米SmCo5粉末的制备方法包括以下步骤:向割炬单元提供10〜100微米级的SmCo5粉末,并在割炬单元处产生等离子体,使SmCo5粉末蒸发或溶解; 向蒸发或溶解的SmCo5粉末供应淬火气体以产生纳米SmCo5粉末; 并对纳米SmCo5粉末进行过滤以收集小于250纳米级的纳米粉末。 等离子体是发射功率为15〜150kW的射频等离子体。

    도압연유 순환정화용 전자기 필터
    7.
    发明授权
    도압연유 순환정화용 전자기 필터 失效
    用于回收辊磨机的磁性过滤器

    公开(公告)号:KR100967712B1

    公开(公告)日:2010-07-07

    申请号:KR1020030042552

    申请日:2003-06-27

    Abstract: 본 발명은 카트리지(cartridge)식의 필터 메시를 설계하되 자성/비자성의 메쉬를 적절히 구성함으로써 압연유의 원만한 순화 및 철계 미립자의 완벽한 수거를 동시에 이룰 수 있도록 된 도압연유 재순환용 전자기 필터를 제공함에 그 목적이 있다.
    이에 본 발명은 전자기 필터의 본체 케이스 내부 공간에 착탈이 용이하도록 구성되는 육면체의 필터케이스와, 이 필터케이스의 내벽에 설치되는 스테인레스 메쉬, 이 스테인레스 메쉬 사이에서 반복 적층되는 굵은 탄소강 메쉬네트 및 엷은 퍼멀로이 메쉬네트를 포함하여, 상기 좌, 우 요크의 폴피스 사이를 통과하는 자속에 의해서 자화되어 상기 하부 챔버로부터 상부 챔버측으로 흐르는 압연유에 함유된 철계 미립자를 여과할 수 있도록 본체 케이스의 내부공간에 설치되는 필터부를 포함하는 것을 특징으로 하는 압연유 순환정화용 전자기 필터를 제공한다.
    요크, 챔버, 필터 케이스, 탄소강 메쉬 네트, 퍼멀로이 메쉬 네트

    SnO2계 유전체 나노분말 및 그 제조방법
    8.
    发明公开
    SnO2계 유전체 나노분말 및 그 제조방법 有权
    基于SnO2的组合物的电介质玻璃纳米粒子及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020100076174A

    公开(公告)日:2010-07-06

    申请号:KR1020080134114

    申请日:2008-12-26

    Abstract: PURPOSE: Tin oxide based dielectric nanopowder and a manufacturing method thereof are provided to remove the contamination of the dielectric powder using an RF(radio-frequency) plasma combustion technology. CONSTITUTION: Tin oxide based dielectric nanopowder contains 15~50wt% of tin oxide, 10~30wt% of zinc oxide, 20~50wt% of boron oxide, 3~8wt% of silicon oxide, and 5~20wt% of sodium oxide. The dielectric nanopowder has an amorphous sphere shape with the size of 20~500 nano meters, the glass-transition temperature of 460~500 deg C, and the dielectric constant of 6~13.

    Abstract translation: 目的:提供氧化锡基介电纳米粉末及其制造方法,以消除使用RF(射频)等离子体燃烧技术的电介质粉末的污染。 构成:锡氧化物介电纳米粉末含有氧化锡15〜50wt%,氧化锌10〜30wt%,氧化硼20〜50wt%,氧化硅3〜8wt%,氧化钠5〜20wt%。 介电纳米粉末具有尺寸为20〜500纳米,玻璃化转变温度为460〜500℃,介电常数为6〜13的无定形球形。

    플라스마 연소를 이용한 나노분말 및 그 제조방법
    9.
    发明公开
    플라스마 연소를 이용한 나노분말 및 그 제조방법 有权
    使用射频等离子体燃烧的纳米粒子及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020090067629A

    公开(公告)日:2009-06-25

    申请号:KR1020070135349

    申请日:2007-12-21

    CPC classification number: C01F5/02 B01J19/088 B82Y30/00 B82Y40/00 C01P2004/64

    Abstract: Nano-powder and a manufacturing method thereof using plasma combustion are provided to manufacture less than 100nm of nano-powder by optimizing the kind and speed of powder injecting gas, quenching gas and shielding gas. A method for manufacturing nano-powder comprises the following steps of: preparing magnesium oxide(MgO) powder and metal oxide powder with 10-100mum of diameter(201); mixing the prepared powder mechanically to obtain mixed powder(203); injecting the mixed powder together with powder injecting gas into an RF(Radio Frequency) plasma combustion device; supplying center gas and shielding gas in the RF plasma combustion device(213); and supplying quenching gas in the RF plasma combustion device(215).

    Abstract translation: 提供使用等离子体燃烧的纳米粉末及其制造方法,通过优化粉末喷射气体,淬火气体和保护气体的种类和速度来制造小于100nm的纳米粉末。 制备纳米粉末的方法包括以下步骤:制备直径为10-100μm的氧化镁(MgO)粉末和金属氧化物粉末(201); 机械地混合制备的粉末以获得混合粉末(203); 将混合粉末与粉末注入气体一起注入射频(射频)等离子体燃烧装置; 在RF等离子体燃烧装置(213)中供应中心气体和保护气体; 并在所述RF等离子体燃烧装置(215)中供给淬火气体。

    알에프 플라즈마 연소 기술에 의한 산화납을 포함하는비정질 나노 분말 제조 방법
    10.
    发明授权
    알에프 플라즈마 연소 기술에 의한 산화납을 포함하는비정질 나노 분말 제조 방법 有权
    알에프플라즈마연소기술에의한산화납을포함하는비정질나노분말제조방법

    公开(公告)号:KR100876156B1

    公开(公告)日:2008-12-31

    申请号:KR1020060132999

    申请日:2006-12-22

    Abstract: A method for preparing amorphous nanopowder is provided to produce the spherical dielectric nanopowder having a uniform particle size distribution ranging from 50 nm to 500 nm and containing 40-60wt% of lead oxide by injecting a micro-size dielectric powder into an RF plasma combustion apparatus. A method for preparing amorphous nanopowder containing lead oxide by radio frequency plasma includes the steps of: (S10) forming a precursor powder comprising a dielectric powder having a high content of lead; and (S20) applying a radio frequency plasma to the formed precursor powder to obtain a nano-size material. The precursor formation step includes the steps of: melting and mixing a lead oxide-containing dielectric powder; and cooling the resultant, and performing mechanical grinding to form amorphous micropowder containing 40-60wt% of lead oxide. Further, the dielectric powder comprises PbO, B2O3, SiO2, ZnO and BaO.

    Abstract translation: 提供一种制备无定形纳米粉末的方法,通过将微米尺寸的介电粉末注入RF等离子体燃烧设备中来制备具有50nm至500nm范围的均匀粒径分布和40-60wt%氧化铅的球形介电纳米粉末 。 通过射频等离子体制备含氧化铅的无定形纳米粉末的方法包括以下步骤:(S10)形成包含具有高铅含量的介电粉末的前体粉末; 和(S20)向形成的前体粉末施加射频等离子体以获得纳米尺寸材料。 前体形成步骤包括以下步骤:熔化并混合含氧化铅的介电粉末; 并冷却所得物,并进行机械研磨以形成含40-60wt%氧化铅的无定形微粉。 此外,电介质粉末包含PbO,B 2 O 3,SiO 2,ZnO和BaO。

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