적외선 영상데이터 취득용 신호처리 회로 및 방법
    2.
    发明授权
    적외선 영상데이터 취득용 신호처리 회로 및 방법 有权
    处理红外图像数据信号的电路和方法

    公开(公告)号:KR101439081B1

    公开(公告)日:2014-09-12

    申请号:KR1020130020606

    申请日:2013-02-26

    Abstract: 본 발명은 메모리를 사용하지 않고 아날로그 회로단에서 자동으로 적외선 이미지 보정이 가능한 적외선 영상데이터 취득용 신호처리 회로 및 방법을 위하여, 적외선을 흡수하면 전기저항이 변화하는 적외선 감지부; 일단이 상기 적외선 감지부의 타단에 전기적으로 연결되고, 적외선을 흡수하기 전에 상기 적외선 감지부의 전기저항이 소정의 기준저항값을 가지도록, 상기 적외선 감지부에 줄열(Joule heat)을 인가할 수 있는, 셀프 히팅부; 상기 셀프 히팅부의 타단의 전압과 기준전압의 차이를 적분하여 적분된 값을 적외선 신호로 출력하는 적분기; 및 일단이 상기 적분기에 전기적으로 연결되고, 상기 적외선 감지부의 전기저항을 상기 소정의 기준저항값으로 유지하도록 상기 적외선 감지부를 히팅 또는 냉각시키기 위하여 상기 적분기의 실시간 출력신호를 비교 및 제어할 수 있는, 피드백 제어부;를 포함하는, 적외선 영상데이터 취득용 신호처리 회로 및 방법을 제공한다.

    관성센서 및 그 제조방법
    3.
    发明公开
    관성센서 및 그 제조방법 无效
    惯性传感器及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020130020185A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:KR1020110082644

    申请日:2011-08-19

    CPC classification number: G01C19/56 B81B7/02 B81C1/00 G01P15/02

    Abstract: PURPOSE: An inertia sensor and a manufacturing method thereof are provided to make first and second substrates thinner and to form a penetrating electrode, thereby miniaturizing the inertia sensor. CONSTITUTION: An inertia sensor comprises a first substrate(12a), a lower electrode(14), an insulating layer pattern(16c), a second substrate(18a), and an upper electrode(20). The lower electrode is formed inside the first substrate. The insulating layer pattern is arranged on the first substrate and exposes the lower electrode. The second substrate is arranged on the first substrate and the insulating layer pattern. The upper electrode is formed to be faced to the lower electrode. The top surfaces of the lower electrode and first substrate have a same level.

    Abstract translation: 目的:提供惯性传感器及其制造方法,以使第一和第二基板更薄并形成穿透电极,从而使惯性传感器小型化。 构成:惯性传感器包括第一基板(12a),下电极(14),绝缘层图案(16c),第二基板(18a)和上电极(20)。 下电极形成在第一基板的内部。 绝缘层图案布置在第一基板上并暴露下电极。 第二基板布置在第一基板和绝缘层图案上。 上电极形成为面向下电极。 下电极和第一衬底的顶表面具有相同的电平。

    비전도체 정전분무장치 및 정전분무 방법
    4.
    发明公开
    비전도체 정전분무장치 및 정전분무 방법 失效
    非导体静电喷涂装置及其方法

    公开(公告)号:KR1020090103406A

    公开(公告)日:2009-10-01

    申请号:KR1020080028995

    申请日:2008-03-28

    Inventor: 김경태 김상수

    Abstract: PURPOSE: A nonconductor electrostatic spraying apparatus and a method for the same are provided to improve spraying efficiency and to minimize the total volume thereof. CONSTITUTION: A nonconductor electrostatic spraying apparatus comprises a groove nozzle(100), fluid supplier, and power supply unit. The groove nozzle comprises a capillary tube(10) and non-conductive nozzle portion(20). An electric conductive fluid(600) passes through the capillary tube. The nozzle portion sprays the electric conductive fluid passed through the capillary tube. The fluid supplier supplies the electric conductive fluid to the one end of the capillary tube. The power supply unit supplies the predetermined degree of power to the capillary tube.

    Abstract translation: 目的:提供一种非导体静电喷涂装置及其方法,以提高喷射效率并使其总体积最小化。 构成:非导体静电喷涂装置包括凹槽喷嘴(100),流体供应器和电源单元。 凹槽喷嘴包括毛细管(10)和非导电喷嘴部分(20)。 导电流体(600)穿过毛细管。 喷嘴部分喷射通过毛细管的导电流体。 流体供应器将导电流体供应到毛细管的一端。 电源单元向毛细管提供预定的功率。

    탄소나노튜브와 금속으로 이루어진 나노복합분말 제조방법
    5.
    发明公开
    탄소나노튜브와 금속으로 이루어진 나노복합분말 제조방법 失效
    碳纳米管与金属的纳米复合粉末的制备方法

    公开(公告)号:KR1020060098784A

    公开(公告)日:2006-09-19

    申请号:KR1020050018722

    申请日:2005-03-07

    CPC classification number: B82B3/0042 B22F9/00 B82Y30/00 C01B32/158

    Abstract: 탄소나노튜브와 금속으로 이루어진 나노복합분말 제조방법에 관하여 개시한다. 본 발명의 방법은, 탄소나노튜브를 비극성 용매에 투입하고 분산시키는 단계와; 탄소나노튜브가 분산된 용매에 폴리올 환원제와 금속 전구체 분말을 투입하고 가열함으로써 금속 전구체를 금속입자로 환원시켜, 탄소나노튜브가 금속입자 분말 내에서 분산되도록 하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 의하면, 탄소나노튜브를 금속기지 분말내에 균일하게 분산시킬 수 있고 탄소나노튜브와 금속으로 이루어진 나노복합분말의 형태 제어가 가능하며 제조공정의 간소화로 인한 경제성이 보장되어, 고전도성 페이스트 및 FED용 전계방출 팁재료, 수소저장매체로 사용가능하며 고밀도 고성능의 탄소나노튜브/금속 벌크나노복합재료를 제조할 수 있어 고강도 내마모 부품소재, 전자기 부품소재 등 탄소나노튜브 강화 나노복합재료의 응용분야의 확대에도 크게 기여할 수 있다.
    탄소나노튜브, 금속 전구체, 나노복합입자, 폴리올 환원제, 분산

    독립전위 가드판을 갖는 정전분무장치 및 그 방법
    7.
    发明授权
    독립전위 가드판을 갖는 정전분무장치 및 그 방법 失效
    具有绝缘电位保护板的电喷雾装置及其方法

    公开(公告)号:KR100507838B1

    公开(公告)日:2005-08-17

    申请号:KR1020030046820

    申请日:2003-07-10

    Abstract: 본 발명은 정전분무기를 이용하여 분무되는 대전된 균일한 미소 액적 생성 및 분무되는 대전된 균일한 미소 액적의 분무각도를 제어할 수 있는 독립전위 가드 판을 갖는 정전분무장치 및 그 방법에 관한 것으로, 내부를 통해 작동유체가 공급되는 모세관에 대하여 독립적인 전압이 인가된 가드판을 설치하여 모세관의 단부에 형성되는 콘젯-모드의 장점을 유지하면서 콘젯-모드를 안정화시키고 분무각을 자유롭게 조절할 수 있으며, 높은 하전량을 갖는 균일한 액적을 생성시킬 수 있는 특징이 있다.

    탄소나노튜브가 강화된 금속 나노복합분말 및 그 제조방법
    8.
    发明公开
    탄소나노튜브가 강화된 금속 나노복합분말 및 그 제조방법 有权
    通过分散,超声处理,混合,超声处理,干燥和计算和还原过程将碳纳米管的金属纳米粉末均匀分散在金属基体中,并制备方法

    公开(公告)号:KR1020050012556A

    公开(公告)日:2005-02-02

    申请号:KR1020030051549

    申请日:2003-07-25

    Abstract: PURPOSE: To provide a metal nanocomposite powder preparation method capable of solving agglomeration problem of carbon nanotubes by uniformly dispersing carbon nanotubes into a metal matrix, and metal nanocomposite powders comprising the carbon nanotubes uniformly dispersed into the metal matrix, the metal nanocomposite powders prepared by the method. CONSTITUTION: A preparation method of metal nanocomposite powders in which carbon nanotubes are dispersed into a metal matrix comprises a step(a) of dispersing carbon nanotubes into an appropriate dispersion solvent; a step(b) of ultrasonic treating a solution in which carbon nanotubes are dispersed into the dispersion solvent; a step(c) of uniformly mixing a water soluble metal salt or metal hydrate with the dispersed solution of the step(b), wherein the metal is selected from the group consisting of copper, nickel, cobalt, iron and tungsten; a step(d) of ultrasonic treating a mixed dispersed solution of the step(c); a step(e) of drying and calcining a dispersed mixed solution of the step(d), wherein the drying process is performed at a temperature of 80 to 100 deg.C, the calcination process is performed at a temperature of about 200 to 350 deg.C at an air atmosphere if the metal matrix is required to be calcined at a temperature of 400 deg.C or less, the calcination process is performed at a temperature of about 400 to 1,700 deg.C under the low vacuum state if the metal matrix is required to be calcined at a temperature of 400 deg.C or more, and a drying process is additionally performed in a temperature range of 300 to 350 deg.C if the metal matrix is required to be calcined at a temperature of 400 deg.C or more; and a step(f) of reducing metal oxide nanocomposite powders prepared in the step(e) at an atmosphere of a reduction gas that is hydrogen gas, CO gas, or CO2 gas.

    Abstract translation: 目的:提供一种能够通过将碳纳米管均匀分散在金属基体中来解决碳纳米管的附聚问题的金属纳米复合粉末制备方法,以及包含均匀分散在金属基质中的碳纳米管的金属纳米复合粉末,由 方法。 构成:其中碳纳米管分散在金属基体中的金属纳米复合粉末的制备方法包括将碳纳米管分散到合适的分散溶剂中的步骤(a) 将碳纳米管分散在分散溶剂中的溶液进行超声波处理的工序(b) 将水溶性金属盐或金属水合物与步骤(b)的分散溶液均匀混合的步骤(c),其中所述金属选自铜,镍,钴,铁和钨; 步骤(d)超声波处理步骤(c)的混合分散溶液; 干燥和煅烧步骤(d)的分散混合溶液的步骤(e),其中干燥过程在80至100℃的温度下进行,煅烧过程在约200至350℃的温度下进行 如果金属基体需要在400℃或更低的温度下煅烧,则在低真空状态下在约400至1700℃的温度下进行煅烧,如果 金属基体需要在400℃以上的温度下煅烧,如果需要在400℃的温度下煅烧金属基体,则在300〜350℃的温度范围内进一步进行干燥处理 deg.C以上; 以及在氢气,CO气体或CO 2气体的还原气体的气氛下还原步骤(e)中制备的金属氧化物纳米复合粉末的工序(f)。

    폴리머포머를 이용한 SiC 분말 함유 다공성 예비성형체의 제조방법
    9.
    发明授权
    폴리머포머를 이용한 SiC 분말 함유 다공성 예비성형체의 제조방법 失效
    폴리머포머를이용한SiC분말함유다공성예비성형체의제조방법

    公开(公告)号:KR100462396B1

    公开(公告)日:2004-12-17

    申请号:KR1020020010276

    申请日:2002-02-26

    Abstract: PURPOSE: Provided is a simple production method of porous SiC preforms satisfying initial volume fraction by ball-milling and pressing the mixture of SiC, polymer former and additives. CONSTITUTION: The porous SiC preforms used in metal matrix composite is produced by the following steps of: ball milling SiC powder, polymer former, ethyl cellulose(400-500micrometer), and additives such as an inorganic binder, flocculant (polyacryl amide) and water, wherein the volume fraction of SiC and ethyl cellulose is 1:0.9 - 1:1.6 and at least 30wt.% of polyacryl amide is added; pressing the prepared slurry to decrease the moisture content of the slurry; drying through at least two steps of natural and forced (oven at 100deg.C) drying; heating over 1100deg.C at a rate of 5deg.C/min, except for the range of 250-450deg.C at a rate of 2deg.C/min.

    Abstract translation: 目的:提供一种通过球磨和压制SiC,聚合物形成剂和添加剂的混合物来满足初始体积分数的多孔SiC预成型件的简单生产方法。 构成:用于金属基复合材料的多孔SiC预成型体通过以下步骤制备:球磨SiC粉末,聚合物成型体,乙基纤维素(400-500微米)和添加剂如无机粘合剂,絮凝剂(聚丙烯酰胺)和水 其中SiC和乙基纤维素的体积分数为1:0.9-1:1.6,并加入至少30wt%的聚丙烯酰胺; 压制制备的浆料以降低浆料的含水量; 通过至少两个自然和强制步骤(烘箱在100℃)干燥; 以每分钟5℃的速度加热超过1100℃,除了250℃至450℃的范围以2℃/分钟的速率加热。

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