이산화탄소 측정장치
    3.
    发明公开
    이산화탄소 측정장치 失效
    测量二氧化碳的装置

    公开(公告)号:KR1020100064479A

    公开(公告)日:2010-06-15

    申请号:KR1020080122925

    申请日:2008-12-05

    Inventor: 유정근 김준웅

    CPC classification number: G01N33/004 G01N27/4074

    Abstract: PURPOSE: A device for measuring carbon dioxide is provided to prevent a heat radiating pattern from changing due to a high temperature driving and to stably measure the concentration of carbon dioxide by supplying a constant driving temperature. CONSTITUTION: A device(1000) for measuring carbon dioxide comprises a carbon dioxide(CO2) sensor(100), a heating unit(200), and a electromotive lead wire(300). The carbon dioxide sensor comprises solid electrolyte(110), a reference electrode(120) and a sensing electrode(130). The reference electrode and the sensing electrode are formed on one or both sides of the solid electrolyte. The heating unit comprises a ceramic substrate(210) at one side of which a heater(220) is formed. The lead wire is extended to the reference electrode and the sensing electrode. The heating unit includes one or more diffusion preventing layers(230) wrapping the reference electrode. The diffusion preventing layers are composed of metal, oxide or their mixture.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于测量二氧化碳的装置,以防止由于高温驱动而导致的热辐射图案变化,并且通过提供恒定的驱动温度来稳定地测量二氧化碳的浓度。 构成:用于测量二氧化碳的装置(1000)包括二氧化碳(CO 2)传感器(100),加热单元(200)和电动引线(300)。 二氧化碳传感器包括固体电解质(110),参比电极(120)和感测电极(130)。 参考电极和感测电极形成在固体电解质的一侧或两侧。 加热单元包括陶瓷基板(210),其一侧形成有加热器(220)。 引线延伸到参考电极和感测电极。 加热单元包括一个或多个包围参考电极的防扩散层(230)。 防扩散层由金属,氧化物或其混合物组成。

    환원 방식의 실리콘 나노구조체 제조방법, 실리콘 옥시카바이드 나노구조체 제조방법, 이에 의하여 제조된 실리콘 나노구조체 및 이를 포함하는 리튬 이차전지
    4.
    发明授权
    환원 방식의 실리콘 나노구조체 제조방법, 실리콘 옥시카바이드 나노구조체 제조방법, 이에 의하여 제조된 실리콘 나노구조체 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 有权
    用于制造硅纳米结构的还原方法,碳氧化硅纳米结构,由其制造的硅纳米结构和包含硅纳米结构的锂二次电池

    公开(公告)号:KR101340038B1

    公开(公告)日:2013-12-10

    申请号:KR1020110104191

    申请日:2011-10-12

    Abstract: 환원 방식의 실리콘 나노구조체 제조방법, 실리콘 옥시카바이드 나노구조체 제조방법, 이에 의하여 제조된 실리콘 나노구조체 및 이를 포함하는 리튬 이차전지가 제공된다.
    본 발명의 일 실시예에 따른 환원 방식의 실리콘 나노구조체 제조방법은 실리콘 함유 블록공중합체를 자기조립시켜, 상기 실리콘이 실리카로 산화된 블록공중합체 패턴을 제조하는 단계; 및상기 자기조립된 블록공중합체 패턴의 실리카를 환원시켜, 상기 자기조립된 블록공중합체 패턴에 대응되는 패턴의 실리콘 나노구조체를 제조하는 단계를 포함하며, 본 발명에 따르면, 자기조립 방식과 마그네슘 환원 방식을 결합시킨 공정으로 실리콘 나노구조체를 제조한다. 그 결과, 원하는 크기의 나노구조체를 자기조립 공정의 조절을 통하여 제조할 수 있으며, 10nm 이하 크기의 나노구조체 제조가 가능하다.

    Abstract translation: 目的:提供硅纳米结构的制造方法,通过使用自组装方法和镁还原法获得具有所需尺寸的纳米结构。 构成:硅纳米结构的制造方法包括自组装含硅嵌段共聚物的步骤; 制造由二氧化硅氧化的嵌段共聚物图案的步骤; 以及使用嵌段共聚物图案还原二氧化硅并获得具有对应于自组装嵌段共聚物图案的图案的硅纳米结构的步骤。 还原通过镁气与二氧化硅的接触进行。 (AA)自组装含硅嵌段共聚物; (BB)氧化硅 - >二氧化硅; (CC)将二氧化硅还原成硅; (DD)制造硅纳米结构;

    초기 동작 시간이 단축된 전기화학식 이산화탄소 감지센서
    5.
    发明公开
    초기 동작 시간이 단축된 전기화학식 이산화탄소 감지센서 失效
    用于检测具有降低初始操作时间的二氧化碳的电化学传感器

    公开(公告)号:KR1020090037062A

    公开(公告)日:2009-04-15

    申请号:KR1020070102457

    申请日:2007-10-11

    CPC classification number: G01N27/4074

    Abstract: An electrochemical carbon dioxide sensor of which an initial operation time is shortened is provided that the measurement result of high reliability is obtained and the initial reacting time of the repeated ON-OFF is reduced regardless of the use circumstance. An electrochemical carbon dioxide sensor of which an initial operation time is shortened comprises solid electrolyte(230), a reference electrode(240) and a sensing electrodes(210,220) which are formed in the solid electrolyte, and a pair of electromotive force lead line(250) which are connected to the reference electrode and sensing electrode. Coating layers(260,360,460) made of hydrophobic material are formed in the solid electrolyte, and a part of the surface of the reference electrode and sensing electrode.

    Abstract translation: 提供了一种初始操作时间缩短的电化学二氧化碳传感器,其具有高可靠性的测量结果,并且不管使用情况如何,都能够减少重复的ON-OFF的初始反应时间。 其中初始操作时间缩短的电化学二氧化碳传感器包括在固体电解质中形成的固体电解质(230),参考电极(240)和感测电极(210,220)和一对电动势引线 250),其连接到参考电极和感测电极。 在固体电解质中形成由疏水性材料构成的涂层(260,360,460),以及参考电极和检测电极的一部分表面。

    혼합 용매 및 혼합 블록공중합체를 이용한 블록공중합체 패터닝 방법 및 이에 의한 나노구조체 제조방법
    6.
    发明授权
    혼합 용매 및 혼합 블록공중합체를 이용한 블록공중합체 패터닝 방법 및 이에 의한 나노구조체 제조방법 有权
    使用混合溶剂和混合嵌段共聚物图案化嵌段共聚物的方法和使用其制备纳米结构的方法

    公开(公告)号:KR101684765B1

    公开(公告)日:2016-12-08

    申请号:KR1020150018185

    申请日:2015-02-05

    Abstract: 제 1 이종(di) 블록공중합체와제 2 이종(di) 블록공중합체를혼합하여기판에도포하는단계; 및상기혼합된제 1 이종(di) 블록공중합체와제 2 이종(di) 블록공중합체에제 1 용매및 제 2 용매가혼합된혼합용매로용매어닐링하는단계;를포함하며, 상기제 1 용매에의하여상기제 1 이종(di) 블록공중합체의구성중합체블록이팽창하며, 이로써구성중합체블록에의하여정의되는육각판상구조가형성되는것을특징으로하는, 블록공중합체패터닝방법이제공된다.

    Abstract translation: 提供嵌段共聚物图案化方法,其包括以下步骤:混合第一二嵌段共聚物和第二二嵌段共聚物,然后将该混合物铺展在基材上; 并用与第一溶剂和第二溶剂混合的混合溶剂对第一和第二二嵌段共聚物的混合物进行溶剂退火。 第一二嵌段共聚物的构成聚合物嵌段由第一溶剂膨胀,形成由构成聚合物嵌段描述的六角形板状结构。

    혼합 용매 및 혼합 블록공중합체를 이용한 블록공중합체 패터닝 방법 및 이에 의한 나노구조체 제조방법
    8.
    发明公开
    혼합 용매 및 혼합 블록공중합체를 이용한 블록공중합체 패터닝 방법 및 이에 의한 나노구조체 제조방법 有权
    使用混合溶剂和混合嵌段共聚物制备嵌段共聚物的方法和使用其制备纳米结构的方法

    公开(公告)号:KR1020160031386A

    公开(公告)日:2016-03-22

    申请号:KR1020150018185

    申请日:2015-02-05

    CPC classification number: G03F7/0002 C08J3/00

    Abstract: 제 1 이종(di) 블록공중합체와제 2 이종(di) 블록공중합체를혼합하여기판에도포하는단계; 및상기혼합된제 1 이종(di) 블록공중합체와제 2 이종(di) 블록공중합체에제 1 용매및 제 2 용매가혼합된혼합용매로용매어닐링하는단계;를포함하며, 상기제 1 용매에의하여상기제 1 이종(di) 블록공중합체의구성중합체블록이팽창하며, 이로써구성중합체블록에의하여정의되는육각판상구조가형성되는것을특징으로하는, 블록공중합체패터닝방법이제공된다.

    Abstract translation: 提供嵌段共聚物图案化方法,其包括以下步骤:将第一二嵌段共聚物和第二二嵌段共聚物混合,然后将混合物铺展在基材上; 并用与第一溶剂和第二溶剂混合的混合溶剂对第一和第二二嵌段共聚物的混合物进行溶剂退火。 第一二嵌段共聚物的构成聚合物嵌段由第一溶剂膨胀,形成由构成聚合物嵌段描述的六角形板状结构。

    환원 방식의 실리콘 나노구조체 제조방법, 실리콘 옥시카바이드 나노구조체 제조방법, 이에 의하여 제조된 실리콘 나노구조체 및 이를 포함하는 리튬 이차전지
    9.
    发明公开
    환원 방식의 실리콘 나노구조체 제조방법, 실리콘 옥시카바이드 나노구조체 제조방법, 이에 의하여 제조된 실리콘 나노구조체 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 有权
    用于制造硅纳米结构的硅氧烷纳米结构的制备方法,由其构成的硅纳米结构和包含硅纳米结构的锂二次电池

    公开(公告)号:KR1020130039555A

    公开(公告)日:2013-04-22

    申请号:KR1020110104191

    申请日:2011-10-12

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of a silicon nanostructure is provided to obtain nanostructures with desired size by using a self-assembly method and magnesium reduction method. CONSTITUTION: A manufacturing method of a silicon nanostructure comprises a step of self-assembling the silicon-containing block copolymers; a step of manufacturing a block copolymer pattern oxidized by silica; and a step of reducing silica with the block copolymer pattern and obtaining a silicon nanostructure with a pattern corresponding to the self-assembled block copolymer pattern. The reduction is conducted by contact of magnesium gas and the silica. [Reference numerals] (AA) Self-assembling silicon-containing block copolymers; (BB) Oxidizing silicon -> silica; (CC) Reducing silica into silicon; (DD) Manufacturing a silicon nanostructure;

    Abstract translation: 目的:提供硅纳米结构的制造方法,通过使用自组装方法和镁还原法获得具有所需尺寸的纳米结构。 构成:硅纳米结构的制造方法包括自组装含硅嵌段共聚物的步骤; 制造由二氧化硅氧化的嵌段共聚物图案的步骤; 以及使用嵌段共聚物图案还原二氧化硅并获得具有对应于自组装嵌段共聚物图案的图案的硅纳米结构的步骤。 还原通过镁气与二氧化硅的接触进行。 (AA)自组装含硅嵌段共聚物; (BB)氧化硅 - >二氧化硅; (CC)将二氧化硅还原成硅; (DD)制造硅纳米结构;

    이산화탄소 측정장치
    10.
    发明授权
    이산화탄소 측정장치 失效
    测量二氧化碳的装置

    公开(公告)号:KR101029873B1

    公开(公告)日:2011-04-18

    申请号:KR1020080122925

    申请日:2008-12-05

    Inventor: 유정근 김준웅

    CPC classification number: G01N33/004 G01N27/4074

    Abstract: 본 발명은 이산화탄소 측정장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게 본 발명은 가열수단 일측에 기준전극 신호 전달 패턴이 형성되어 가열수단과 이산화탄소센서가 접촉된 부분 외측에 이산화탄소 농도 측정을 위해 연결되는 기전력 리드선이 연결됨으로써 틈이 발생되지 않으며, 밀봉재가 상기 기준전극으로 확산되어 기전력에 영향을 주는 것을 방지하여 내구성을 높일 수 있으며 이산화탄소 농도 측정의 정확도 및 신뢰성을 높일 수 있는 이산화탄소 측정장치에 관한 것이다.
    본 발명의 이산화탄소 측정장치(1000)는 고체전해질(110), 상기 고체전해질(110)의 일측면 또는 양측면에 형성되는 기준전극(120) 및 감지전극(130)을 포함하는
    이산화탄소센서(100) ; 일측에 발열부(220)가 형성된 세라믹 기판(210)을 포함하는
    가열수단(200) ; 및 상기 기준전극(120)과 상기 감지전극(130)에 연장되는
    기전력 리드선(300) ; 을 포함하는 것을 특징으로 한다.
    본 발명의 이산화탄소 측정장치는 기준전극 신호 전달 패턴이 형성된 가열수단이 이용됨으로써 리드선이 이산화탄소센서와 가열수단의 접촉부위 외측에 형성되어 상기 이산화탄소센서와 가열수단이 더욱 효율적으로 접합되며, 밀봉재가 상기 기준전극으로 확산되는 것을 방지할 수 있는 확산 방지층이 형성되어 이산화탄소 농도 측정의 신뢰성을 더욱 높일 수 있는 장점이 있다.
    또한, 본 발명의 이산화탄소 측정장치는 발열 패턴을 보호하는 발열 패턴 보호층이 형성된 가열수단을 이용함으로써 고온 구동에 따른 발열 패턴의 형상이 변 화하는 것을 방지하고, 외부 환경으로부터의 영향을 최소화하여 일정한 구동 온도를 제공함으로써 안정적으로 이산화탄소의 농도를 측정할 수 있는 장점이 있다.
    아울러, 본 발명의 이산화탄소 측정장치는 제작의 재현성이 우수하고 대량생산이 용이하여 생산성을 높일 수 있으며 내구성을 높일 수 있는 장점이 있다.
    가스 센서, 전기화학 센서, 이산화탄소 센서, 기준전극, Pt 히터

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