Abstract:
본 발명은 폼형상 그라핀 구조에 관한 것으로, 보다 상세하게는 비등을 이용하여 폼형상 그라핀 구조의 생성방법 및 이를 이용한 폼형상 그라핀 구조에 관한 것이다. 본 발명은 베이스 기판을 준비하는 단계(S1); 상기 베이스 기판을 환원된 그라핀 산화물(RGO) 콜로이드 용액에 담지시키는 단계(S2); 발열체를 이용하여 상기 베이스 기판에 열유속을 가하여 비등을 유발시키는 단계(S3); 및 상기 비등에 의해 생성된 기포가 중첩되면서 베이스 기판상에 폼형상의 그라핀 구조를 생성시키는 단계(S4);를 포함하는 비등을 이용한 폼형상 그라핀 구조의 생성방법을 제공한다.
Abstract:
본 기재의 튜브의 내부 표면 양극산화 장치는, 전해질 용액을 저장하고 있는 전해질 용기; 상기 전해질 용기와 연결되어 상기 전해질 용액을 공급받는 제1 용액도관; 상기 제1 용액 도관의 하류측 단부에 대상 튜브의 일단을 고정하는 제1 지그(jig); 상기 대상 튜브의 타단이 상류측 단부에 연결되어 상기 대상 튜브의 내부를 흘러온 전해질 용액이 배출되는 제2 용액도관; 상기 제2 용액도관의 상류측 단부에 상기 대상 튜브의 타단을 고정하는 제2 지그; 및 상기 제2 지그로부터 삽입되고 상기 대상 튜브의 내부를 관통하여 상기 제1 지그까지 연장되는 음극봉을 포함하고, 상기 전해질 용액이 상기 대상 튜브의 내부를 통과하는 동안에 상기 음극봉에는 음극이 인가되고 상기 대상 튜브에는 양극이 인가되어 양극산화 공정을 수행할 수 있다.
Abstract:
본 기재의 소듐-나노유체 반응성 실험장치는, 액체 소듐을 보관하는 저장조; 상기 저장조와 제1 이송관을 통해 연결되어 상기 액체 소듐을 공급받으며, 나노입자가 주입되어 상기 액체 소듐과 혼합되도록 구성된 분산탱크; 및 상기 분산탱크와 제2 이송관을 통해 연결되어 상기 소듐-나노입자 혼합물을 공급받으며, 물이 주입되어 상기 소듐-나노입자 혼합물과 반응하도록 구성된 반응기를 포함한다.
Abstract:
본 발명의 일 실시예에 따른 지르코늄을 포함하는 핵연료봉의 클래딩 표면의 미세요철 형성방법은, 제1 극에 상기 핵연료봉의 클래딩을 위치시켜 양극을 연결하 고, 제2 극에 전도체판을 위치시켜 음극을 연결하는 단계, 상기 핵연료봉의 클래딩 을 전해질 용액 내에 담그는 단계, 상기 핵연료봉의 클래딩 표면에서 산화반응이 일어나도록 상기 양극과 음극에 전압을 인가하는 단계를 포함한다. 이 때, 상기 전 해질 용액의 온도는 10℃ 이하를 유지하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
가스 확산층의 물투과 압력을 정확하게 측정할 수 있는 가스 확산층의 물투과 압력 측정 방법을 제공한다. 본 발명에 따른 가스 확산층의 물투과 압력 측정 방법은, 가스 확산층의 양측에 공간이 위치하도록 측정 장치의 내부에 가스 확산층을 배치하고, 가스 확산층 양측 공간의 차압을 측정하는 제1 단계와, 가스 확산층의 일측 공간에 가압 유체를 주입하여 차압을 증가시킨 후 주입을 정지시키는 제2 단계와, 차압이 정상 상태로 수렴하기까지 대기하는 제3 단계와, 제2 단계와 제3 단계를 복수회 반복하는 제4 단계와, 차압의 급격한 감소 현상을 확인하는 것에 의해 가스 확산층의 물투과 압력을 측정하는 제5 단계를 포함한다.
Abstract:
A hybrid absorption type chiller is provided to generate refrigerants at the same time by installing generators using high temperature steam and middle temperature water as heat sources respectively, thereby increasing an amount of a refrigerant and selecting various operation modes. A high temperature generator(101) exchanges heat with a refrigerant, using high temperature steam as a heat source. A low temperature generator(102) exchanges heat with the refrigerant again, using condensation heat of refrigerant steam generated at the high temperature generator as a heat source. A middle temperature water generator(106) exchanges heat with the refrigerant, using middle temperature water as a heat source. A hybrid condenser(104) simultaneously condenses the refrigerants exchanging heat at the high temperature generator, the low temperature generator, and the middle temperature water generator. An evaporator(105) obtains cold water by using heat of vaporization of the refrigerants condensed at the hybrid condenser. An absorber(103) receives a strong solution from the low temperature generator and the middle temperature water generator, and obtains heat of vaporization from the evaporator and absorbs the vaporized refrigerant steam for generating a weak solution. Solution pumps(110,111) are installed at both ends of the absorber for supplying the weak solution to the high temperature generator and the middle temperature water generator.
Abstract:
The present invention relates to a foam-shaped graphene structure and, more particularly, to a method for producing a foam-shaped graphene structure by boiling, and to a foam-shaped graphene structure using same. Provided is a method for producing a foam-shaped graphene structure by boiling, which includes: a step of preparing a base substrate (S1); a step of placing the base substrate in a reduced graphene oxide (RGO) colloid solution (S2); a step of applying a heat flux to the base substrate using an exothermic body so as to cause boiling (S3); and a step of generating the foam-shaped graphene structure on the base substrate as bubbles generated by the boiling become overlapped (S4).
Abstract:
PURPOSE: A sodium-nanofluid experimental reactor is provided to enable continuous experiments which conforms reactivity with water while dispersing nano-particles in sodium in a liquid state. CONSTITUTION: A sodium-nanofluid experimental reactor (100) comprises a storage tank (110) in which liquid sodium is stored; a dispersion tank (130) which is composed to mix injected nano-particles with the liquid sodium getting supply of the liquid sodium being connected with the storage tank through a first conveyor pipe (120); and a reactor (150) which is composed to make sodium-nanoparticle mixture react with injected water getting supply of the sodium-nanomixture being connected with the dispersion tank through a second conveyor pipe (140).
Abstract:
본 발명에 따른 X-선 방사선 촬영법을 이용한 유체 부피 측정법은 표준 시료를 제작하는 단계, X선을 조사하여 표준 시료의 제1 기준 이미지와 제2 기준 이미지를 측정하는 단계, 제1 기준 이미지와 제2 기준 이미지로부터 X선 감쇠 특성에 따른 지수 함수를 구하고, 지수 함수를 이용하여 X선 감쇠에 따른 표준 시료의 두께를 나타내는 기준 그래프를 구하는 단계, 측정하고자 하는 물체에 X선을 조사하여 제1 측정 이미지와 제2 측정 이미지를 측정하는 단계, 지수 함수를 이용하여 제1 측정 이미지와 제2 측정 이미지의 X선 감쇠 특성을 구하고, 기준 그래프를 이용하여 제1 측정 이미지와 제2 측정 이미지의 X선 감쇠 특성에 따른 측정하고자 하는 물체의 두께를 구하는 단계, 제1 측정 이미지 또는 제2 측정 이미지가 차지하는 각 픽셀의 면적과 측정하고자 하는 물체의 두께를 곱하여 각 픽셀의 부피를 구하고, 제1 측정 이미지 또는 제2 측정 이미지를 이루는 모든 픽셀의 부피를 더하여 물체의 유체 부피를 측정하는 단계를 포함한다.