이산화탄소 감지용 고성능 센서 및 그의 제조방법
    2.
    发明授权
    이산화탄소 감지용 고성능 센서 및 그의 제조방법 有权
    用于检测二氧化碳的高性能传感器及其制造方法

    公开(公告)号:KR100958695B1

    公开(公告)日:2010-05-18

    申请号:KR1020080001640

    申请日:2008-01-07

    Abstract: 본 발명은 이산화탄소 감지용 고성능 센서 및 그의 제조방법에 관한 것으로, 기준 전극, 감지 전극 및 상기 두 전극 사이에 Li-BWO계 전해질 박막을 포함하는 본 발명의 이산화탄소 감지 센서는 높은 이온 전도성을 갖는 Li-BWO계 전해질 박막의 사용에 기인하여 센서의 전력 소모를 줄이고, 우수한 감지도(sensitivity) 및 복구력(recovering time)을 가지며, 전류 집전체의 배열을 다양화할 수 있어 고성능 센서로서 유용하게 사용될 수 있다.

    나노분말 연소반응기와, 그 나노분말 연소반응기를 이용한나노분말 합성장치와, 그 나노분말 합성장치의 제어방법
    3.
    发明公开
    나노분말 연소반응기와, 그 나노분말 연소반응기를 이용한나노분말 합성장치와, 그 나노분말 합성장치의 제어방법 有权
    用于纳豆的燃烧反应器,具有燃烧反应器的纳米器的合成装置和控制合成装置的方法

    公开(公告)号:KR1020060124479A

    公开(公告)日:2006-12-05

    申请号:KR1020050046430

    申请日:2005-05-31

    Abstract: A nanopowder combustion reactor of which structure is optimized to prevent oxides from being deposited on an inner wall of a reaction nozzle, secure uniformity of a flame and accurately control temperature of the flame, a nanopowder synthesizing system using the nanopowder combustion reactor, and a method of controlling the nanopowder synthesizing system are provided. A nanopowder combustion reactor(10) comprises: an oxidizing gas supply nozzle(12) to which an oxidizing gas pipe(11) is connected; a gas supply part(15) having a fuel gas pipe(13) and a precursor gas pipe(14); and a reaction nozzle(18) which forms a concentric circle together with the oxidizing gas supply nozzle within the oxidizing gas supply nozzle, is connected to the gas supply part, and has oxidizing gas inflow holes(17) disposed at positions thereof adjacent to an injection port(16) for injecting a flame. The nanopowder combustion reactor comprises a backflow prevention plate(19) which divides the interior of the reaction nozzle, to which the precursor gas pipe is penetratingly connected, and on which a plurality of pores are formed to pass a fuel gas and prevent backflow of a precursor gas.

    Abstract translation: 优化其结构的纳米粉燃烧反应器,以防止氧化物沉积在反应喷嘴的内壁上,确保火焰的均匀性和精确控制火焰的温度,使用纳米粉末燃烧反应器的纳米粉末合成系统,以及方法 提供了控制纳米粉体合成系统的方法。 纳米粉燃烧反应器(10)包括:氧化气体供给喷嘴(12),氧化气体管道(11)连接到所述氧化气体供应喷嘴; 具有燃气管(13)和前体气管(14)的气体供给部(15)。 和在氧化剂气体供给喷嘴内与氧化剂气体供给喷嘴一起形成同心圆的反应喷嘴(18)与气体供给部连接,具有设置在与氧化气体供给喷嘴相邻的位置的氧化气体流入孔(17) 喷射口(16),用于喷射火焰。 该纳米粉燃烧反应器包括防反射板(19),其将反应喷嘴的内部分开,前体气体管道穿过其连接,其上形成有多个气孔以通过燃料气体并防止 前体气体。

    판상의 세라믹 히터
    4.
    发明授权
    판상의 세라믹 히터 有权
    板式陶瓷加热器

    公开(公告)号:KR100626331B1

    公开(公告)日:2006-09-21

    申请号:KR1020050017028

    申请日:2005-02-28

    Inventor: 오영제 박훈

    Abstract: 본 발명은 세라믹 히터에 관한 것으로, 세라믹 히터를 구성하는 세라믹 지지체에 저항 발열체를 양면으로 인쇄하고 상기 지지체에 형성된 비아홀을 통하여 상기 발열체 패턴이 상호 연결되도록 저항 발열체의 배선 방법을 개선시킴으로써 발열이 세라믹 히터의 양면에서 일어나도록 한다. 또한, 저항 발열체가 일면에 인쇄된 세라믹 지지체를 2층 이상으로 적층하고 상기 세라믹 지지체에 형성된 비아홀을 통하여 각 층의 저항 발열체가 상호 연결되도록 함으로써 세라믹 히터의 면적을 넓히지 않고도 발열량이 증가되도록 한다. 이와 같은 배선 방법을 취함으로써 세라믹 히터의 발열량을 증가시킬 수 있을 뿐만 아니라, 발열이 히터의 전체 면적에서 균일하게 발생되도록 할 수 있다. 또한, 세라믹 지지체에 형성된 레지홀을 이용하여 적층시 정렬 오차를 줄일 수 있어 세라믹 히터의 양산성을 높일 수 있다.
    세라믹히터, 적층, 비아홀, 그린시트, 동시소성, 금속패턴

    이산화탄소 감지용 고성능 센서 및 그의 제조방법
    5.
    发明公开
    이산화탄소 감지용 고성능 센서 및 그의 제조방법 有权
    用于检测二氧化碳的高性能传感器及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020090075970A

    公开(公告)日:2009-07-13

    申请号:KR1020080001640

    申请日:2008-01-07

    Abstract: A highly efficient sensor for sensing carbon dioxide and a manufacturing method thereof are provided to improve the sensitivity and resultant force and to reduce the power consumption. A highly efficient sensor for sensing carbon dioxide comprises: an electrolyte thin film of Li-B-W-O system, a reference electrode and a sensing electrode. The electrolyte thin film of Li-B-W-O system is located between the reference electrode and the sensing electrode. A manufacturing method of a sensor for sensing carbon dioxide comprises: a step of evaporating the reference electrode and a first current collector thin film with a sputtering or vacuum vaporizing method; a step of evaporating the thin film of Li-B-W-O system on the manufactured thin film with the vacuum evaporating method; and a step of evaporating the sensing electrode thin film and a second current collector thin film using the sputtering or vacuum vaporizing method.

    Abstract translation: 提供用于感测二氧化碳的高效传感器及其制造方法以提高灵敏度和合力并降低功耗。 用于感测二氧化碳的高效传感器包括:Li-B-W-O系统的电解质薄膜,参比电极和感测电极。 Li-B-W-O系统的电解质薄膜位于参考电极和感测电极之间。 用于感测二氧化碳的传感器的制造方法包括:通过溅射或真空蒸发法蒸发参考电极和第一集电体薄膜的步骤; 利用真空蒸发法在制造的薄膜上蒸发Li-B-W-O系薄膜的步骤; 以及使用溅射或真空蒸发法蒸发感测电极薄膜和第二集电体薄膜的步骤。

    천이금속을 포함하는 이산화티타늄 나노분말 및 그제조방법
    6.
    发明授权
    천이금속을 포함하는 이산화티타늄 나노분말 및 그제조방법 有权
    천이금속을포함하는이산화티타늄나노분말및그제조방천

    公开(公告)号:KR100654331B1

    公开(公告)日:2006-12-08

    申请号:KR1020050132641

    申请日:2005-12-28

    Abstract: Provided are transition metal-doped titania nanopowders, which exhibit remarkable absorption in both UV region and visible region, especially are remarkably improved in optical material characteristics in the UV region. The transition metal-doped titania nanopowders are prepared by subjecting a precursor to a combustion reaction, wherein the precursor is obtained by dissolving iron acetylacetonate and zinc acetylacetonate in titanium isopropoxide. The titania nanopowders are doped with Fe and Zn components. A content of the Fe and Zn components contained in the titania nanopowders is 0.05-0.2wt%. A weight ratio of Fe component to Zn component is in the range of 10-25.

    Abstract translation: 本发明提供过渡金属掺杂的二氧化钛纳米粉末,其在紫外区域和可见区域都显示出显着的吸收,尤其是在紫外区域的光学材料特性方面显着改善。 过渡金属掺杂二氧化钛纳米粉末通过使前体经历燃烧反应来制备,其中前体通过将乙酰丙酮铁和乙酰丙酮锌溶解在异丙醇钛中而获得。 二氧化钛纳米粉末掺杂有Fe和Zn组分。 二氧化钛纳米粉末中所含的Fe和Zn成分的含量为0.05〜0.2重量%。 Fe成分与Zn成分的重量比在10-25的范围内。

    판상의 세라믹 히터
    7.
    发明公开
    판상의 세라믹 히터 有权
    板状陶瓷加热器

    公开(公告)号:KR1020060095390A

    公开(公告)日:2006-08-31

    申请号:KR1020050017028

    申请日:2005-02-28

    Inventor: 오영제 박훈

    CPC classification number: H05B3/20 H05B3/02 H05B3/06 H05B3/141 H05B2203/017

    Abstract: 본 발명은 세라믹 히터에 관한 것으로, 세라믹 히터를 구성하는 세라믹 지지체에 저항 발열체를 양면으로 인쇄하고 상기 지지체에 형성된 비아홀을 통하여 상기 발열체 패턴이 상호 연결되도록 저항 발열체의 배선 방법을 개선시킴으로써 발열이 세라믹 히터의 양면에서 일어나도록 한다. 또한, 저항 발열체가 일면에 인쇄된 세라믹 지지체를 2층 이상으로 적층하고 상기 세라믹 지지체에 형성된 비아홀을 통하여 각 층의 저항 발열체가 상호 연결되도록 함으로써 세라믹 히터의 면적을 넓히지 않고도 발열량이 증가되도록 한다. 이와 같은 배선 방법을 취함으로써 세라믹 히터의 발열량을 증가시킬 수 있을 뿐만 아니라, 발열이 히터의 전체 면적에서 균일하게 발생되도록 할 수 있다. 또한, 세라믹 지지체에 형성된 레지홀을 이용하여 적층시 정렬 오차를 줄일 수 있어 세라믹 히터의 양산성을 높일 수 있다.
    세라믹히터, 적층, 비아홀, 그린시트, 동시소성, 금속패턴

    Abstract translation: 本发明涉及一种陶瓷加热器,构成陶瓷加热器并改善电阻加热元件的布线方法,以使加热元件图案通过经由形成在支撑体孔通过加热的陶瓷加热器互连到电阻加热元件与陶瓷基板一个双工 在晶圆的两侧进行。 此外,这样的电阻加热元件层叠到陶瓷衬底上印刷一个表面与两个或更多的层,并且这些层,而不加宽的陶瓷加热器的增加通过经由形成在陶瓷支承孔通过使区域互连的热值的电阻加热。 通过采用这种布线方法,不仅可以增加陶瓷加热器的发热量,还可以在加热器的整个区域均匀地产生热量。 另外,由于通过使用形成在陶瓷支撑体中的凹槽可以降低层叠期间的对准误差,所以可以增加陶瓷加热器的批量生产率。

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