비등을 이용한 폼형상 그라핀 구조의 생성방법 및 이를 이용한 폼형상 그라핀 구조
    1.
    发明申请
    비등을 이용한 폼형상 그라핀 구조의 생성방법 및 이를 이용한 폼형상 그라핀 구조 审中-公开
    通过沸腾生产泡沫形石墨结构的方法和使用其的泡沫形状的石墨结构

    公开(公告)号:WO2014035030A1

    公开(公告)日:2014-03-06

    申请号:PCT/KR2013/004154

    申请日:2013-05-10

    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 translation: 本发明涉及一种泡沫状石墨烯结构,更具体地,涉及一种通过煮沸生产泡沫状石墨烯结构的方法,以及使用其的泡沫状石墨烯结构。 提供一种通过煮沸生产泡沫状石墨烯结构的方法,其包括以下步骤:制备基底(S1); 将基底衬底放置在减少的石墨烯氧化物(RGO)胶体溶液(S2)中; 使用放热体向基底基板施加热通量以引起沸腾(S3); 并且当由沸腾产生的气泡重叠时,在基底基板上产生泡沫状石墨烯结构(S4)。

    튜브의 내부 표면 양극산화 장치 및 방법
    2.
    发明申请
    튜브의 내부 표면 양극산화 장치 및 방법 审中-公开
    管内表面的装置和方法

    公开(公告)号:WO2013151381A1

    公开(公告)日:2013-10-10

    申请号:PCT/KR2013/002871

    申请日:2013-04-05

    CPC classification number: C25D11/022 C25D11/005

    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 translation: 本发明的用于阳极氧化管内表面的设备包括:用于储存电解液的电解液容器; 连接到电解质容器以供应电解质溶液的第一溶液导管; 用于将目标管的一端固定到第一溶液导管的下游端的第一夹具; 第二溶液导管,其上游端连接到靶管的另一端,以排出在目标管内流动的电解质溶液; 用于将所述目标管的另一端固定到所述第二溶液导管的上游端的第二夹具; 以及阴极杆,其从第二夹具插入并且穿透目标管内部以便延伸到第一夹具,其中阴极杆用作阴极,并且靶管用作阳极,以便执行阳极氧化,同时电解质 溶液通过目标管的内部。

    소듐-나노유체 반응성 실험장치
    3.
    发明申请
    소듐-나노유체 반응성 실험장치 审中-公开
    钠 - 纳米流体反应实验装置

    公开(公告)号:WO2013133469A1

    公开(公告)日:2013-09-12

    申请号:PCT/KR2012/001982

    申请日:2012-03-20

    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 translation: 本发明的钠纳米流体反应实验装置包括:储存钠液的储罐; 分散罐,经由第一输送管连接到储罐,以供应液体钠,并注入与液体钠混合的纳米颗粒; 以及经由第二输送管连接到分散罐的反应器,以供应纳米颗粒混合物,并注入与钠纳米颗粒混合物反应的水。

    지르코늄을 포함하는 핵연료봉 클래딩 표면의 미세요철 형성방법
    4.
    发明申请
    지르코늄을 포함하는 핵연료봉 클래딩 표면의 미세요철 형성방법 审中-公开
    用于形成含有ZIRCONIUM的核燃料层的粘附表面的微细加工的方法

    公开(公告)号:WO2010128691A1

    公开(公告)日:2010-11-11

    申请号:PCT/KR2009/002351

    申请日:2009-05-04

    CPC classification number: G21C3/08 G21C3/06 Y02E30/40

    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 translation: 根据本发明的一个实施例的在核燃料棒的包层表面上形成微细突起的方法包括以下步骤:通过将核燃料棒的包层放置在第一电极中并连接阴极来连接阳极 通过将导体板放置在第二电极上; 将核燃料棒的包层浸入电解液中; 并分别向阳极和阴极施加电压,从而允许在核燃料棒的包层表面上发生氧化反应。 电解液的温度保持在10?以下。

    가스 확산층의 물투과 압력 측정 방법
    6.
    发明授权
    가스 확산층의 물투과 압력 측정 방법 失效
    用于气体扩散层的断裂压力测量方法

    公开(公告)号:KR101301226B1

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:KR1020110081771

    申请日:2011-08-17

    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.

    하이브리드 흡수식 냉동기
    7.
    发明授权
    하이브리드 흡수식 냉동기 失效
    하이브리드흡수식냉동기

    公开(公告)号:KR100732228B1

    公开(公告)日:2007-06-27

    申请号:KR1020060020823

    申请日:2006-03-06

    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 translation: 通过分别使用高温蒸汽和中温水作为热源来安装发电机,从而提供混合吸收式冷却器以同时产生制冷剂,由此增加制冷剂的量并选择各种操作模式。 高温发生器(101)使用高温蒸汽作为热源与制冷剂进行热交换。 低温发生器(102)利用在高温发生器处产生的制冷剂蒸汽的冷凝热作为热源,再次与制冷剂进行热交换。 中温水发生器(106)利用中温水作为热源与制冷剂进行热交换。 混合冷凝器(104)同时冷凝在高温发生器,低温发生器和中温水发生器中交换热量的制冷剂。 蒸发器(105)利用在混合冷凝器中冷凝的制冷剂的汽化热来获得冷水。 吸收器(103)接收来自低温发生器和中温水发生器的强溶液,并从蒸发器获得汽化热并吸收汽化的制冷剂蒸汽以产生弱溶液。 溶液泵(110,111)安装在吸收器的两端,用于向高温发生器和中温水发生器提供弱溶液。

    비등을 이용한 폼형상 그라핀 구조의 생성방법 및 이를 이용한 폼형상 그라핀 구조
    8.
    发明公开
    비등을 이용한 폼형상 그라핀 구조의 생성방법 및 이를 이용한 폼형상 그라핀 구조 有权
    使用核酸沸石的自组装泡沫状图形网络的生产方法和使用本发明的自组装的类似泡沫的图形网络

    公开(公告)号:KR1020140031485A

    公开(公告)日:2014-03-13

    申请号:KR1020120097000

    申请日:2012-09-03

    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 translation: 本发明涉及一种泡沫状石墨烯结构,更具体地,涉及一种通过煮沸生产泡沫状石墨烯结构的方法,以及使用其的泡沫状石墨烯结构。 提供一种通过煮沸生产泡沫状石墨烯结构的方法,其包括:制备基底(S1)的步骤; 将基底衬底放置在还原型氧化石墨(RGO)胶体溶液(S2)中的步骤; 使用放热体向基底基板施加热通量以使其沸腾的步骤(S3); 以及当由沸腾产生的气泡重叠时,在基底基板上产生泡沫状石墨烯结构的步骤(S4)。

    소듐-나노유체 반응성 실험장치
    9.
    发明公开
    소듐-나노유체 반응성 실험장치 失效
    钠 - NANOFLUID实验反应器

    公开(公告)号:KR1020130101815A

    公开(公告)日:2013-09-16

    申请号:KR1020120022844

    申请日:2012-03-06

    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 translation: 目的:提供钠纳米流体实验反应器,以实现符合反应性的连续实验,同时将纳米颗粒分散在液态钠中。 构成:钠纳米流体实验反应器(100)包括储存液态钠的储罐(110); 将注入的纳米颗粒与液态钠混合的分散罐(130),其通过第一输送管(120)供应与储罐连接的液体钠; 以及反应器(150),其构成为使钠 - 纳米颗粒混合物与注入的水反应,通过第二输送管(140)供应与分散罐连接的钠 - 纳米混合物。

    X-선 방사선 촬영법을 이용한 유체 부피 측정법
    10.
    发明授权
    X-선 방사선 촬영법을 이용한 유체 부피 측정법 失效
    使用X射线照相的流体体积测量方法

    公开(公告)号:KR101287548B1

    公开(公告)日:2013-07-18

    申请号:KR1020110103206

    申请日:2011-10-10

    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.

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