Abstract:
LSTM(Long short term memory) 및 RMSE(Root mean square error)를 이용하여 전력 수요량 피크값이 고려된 전력 수요량을 예측하는 전력 수요 예측 장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명의 실시 예에 따른 전력 수요 예측 장치는 수용가로부터 전력 데이터를 수신하는 데이터 수신부와, 상기 전력 데이터를 이용하여 상기 수용가의 전력 수요량을 예측하기 위한 예측 모델을 생성하는 모델 생성부와, 상기 예측 모델을 이용하여 상기 예측 모델에 의해 출력되는 제1예측 데이터와 실제 전력 수요량의 편차가 최소화되도록 상기 제1예측 데이터를 보정하여 제2예측 데이터를 생성하는 제1데이터 보정부와, 상기 제2예측 데이터의 값이 상기 실제 전력 수요량보다 작은 경우 상기 제2예측 데이터를 재보정하여 제3예측 데이터를 생성하는 제2데이터 보정부와, 상기 제2예측 데이터 및 상기 제3예측 데이터를 기초로 최종 예측 데이터를 생성하는 예측부를 포함한다.
Abstract:
기계 캐드 시스템에서 작업된 캐드 파일을 선박의 설계에 사용되는 선박용 캐드 시스템에 적용시키기 위한 캐드 파일의 변환 장치는 기계 캐드 시스템에서 작업된 캐드 파일과 선박용 캐드 시스템에서 적용되는 캐드 파일간 대응되는 모델링 유닛을 매핑시키고, 매핑된 각 모델링 유닛내 특징 형상을 결정하는 파라미터값을 선박용 캐드 시스템의 캐드 파일에 맞는 파라미터값으로 변환한다. 따라서, 기계 캐드 파일을 보다 정확하게 선박용 캐드 시스템의 캐드 파일 변환할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 표시 장치에 관한 것으로, 표시 영역을 가지는 기판, 상기 기판 위에 형성되어 있으며 제1 전압이 인가되는 제1 전극, 상기 기판 위에 형성되어 있으며 상기 제1 전압과 반대의 극성을 가지는 제2 전압이 인가되는 제2 전극, 상기 제1 전극 및 상기 제2 전극 위에 형성되어 있는 절연막, 그리고 상기 절연막 위에 형성되어 있으며 전기적으로 고립되어 있고 상기 제1 전압 및 제2 전압의 인가에 의해 유도 전하가 발생하는 고립 부재를 포함하고, 상기 제1 및 2 전압의 인가에 따라 광 투과율이 제어된다. 이렇게 하면 고립 부재에 전압을 인가하기 위한 신호선이 필요 없으므로 표시 장치가 단순한 구조를 가질 수 있다. 표시 장치, 고립 부재, 가동 부재, 고정 전극, 정전기 유도
Abstract:
PURPOSE: A producing method of carbon nanotube/tungsten oxide nanocomposite powder, and the carbon nanotube/tungsten oxide nanocomposite powder are provided to improve the dispersibility of a carbon nanotube for uniformly disperse the carbon nanotube. CONSTITUTION: A producing method of carbon nanotube/tungsten oxide nanocomposite powder comprises the following steps: carboxylate a carbon nanotube; dispersing the carboxylated carbon nanotube into a dispersing solvent; mixing tungstate to the dispersion solution; and drying and incinerating the mixed solution. The carboxylation process is performed by inserting the carbon nanotube into a nitric acid solution selected from the group consisting of sulfuric acid, hydrochloric acid, and acetic acid.
Abstract:
본 발명은 종래 리소그래피 공정에 따른 수단 및 방법을 달리하여 다양한 형상을 갖는 폴리머 패턴, 이를 이용한 금속 박막 패턴, 금속 패턴 및 플라스틱 몰드구조 및 그 형성방법 등에 관한 것이다. 이러한 본 발명의 폴리머 패턴 형성방법은 기판 위에 폴리머 패턴을 형성하는 방법에 있어서, (a) 상기 기판 위에 감광성 폴리머를 도포하여 폴리머 막을 형성하는 단계와, (b) 상기 폴리머 막 상에 포토마스크를 배치하는 단계 및 (c) 상기 포토마스크를 통하여 임의의 방향으로 진행하는 광을 상기 폴리머 막에 조사하여, 상기 폴리머 패턴의 표면으로부터 상기 기판과 수직방향으로 오목한 패턴을 형성하고 상기 기판과 수평방향으로 연장되도록 하나 이상의 패턴을 형성하는 단계를 포함하며, 상기 오목한 패턴의 수직 단면은 하나 이상의 곡면을 갖는 원 또는 타원의 형상이고, 상기 원 또는 타원의 중심 위쪽의 상부가 일직선상으로 절단되어 있다. 둥근 단면, 커브드(curved), 폴리머 패턴, 금속 박막 패턴, 금속 패턴, 플라스틱 몰드, 디퓨저, 칸틸레버 빔(cantilever beam), 마이크로렌즈(microlens), 마이크로 플루이틱 채널(micro fluidic channel)
Abstract:
본 발명은 종래 리소그래피 공정에 따른 수단 및 방법을 달리하여 다양한 형상을 갖는 폴리머 패턴, 이를 이용한 금속 박막 패턴, 금속 패턴 및 플라스틱 몰드구조, 그의 형성방법에 관한 것이다. 이와 같은 본 발명의 폴리머 패턴은 기판 위에 소정의 형상으로 형성된 폴리머 패턴에 있어서, 상기 폴리머 패턴은 상기 폴리머 패턴의 표면으로부터 상기 기판과 수직방향으로 오목한 패턴으로 형성되고, 상기 기판과 수평방향으로 연장되는 하나 이상의 패턴을 가지며, 상기 오목한 패턴의 수직 단면은 하나 이상의 곡면을 갖는 원 또는 타원의 형상이고, 상기 원 또는 타원의 중심 위쪽의 상부가 일직선상으로 절단되어 있다. 둥근 단면, 커브드(curved), 폴리머 패턴, 금속 박막 패턴, 금속 패턴, 플라스틱 몰드, 디퓨저, 칸틸레버 빔(cantilever beam), 마이크로렌즈(microlens), 마이크로 플루이틱 채널(micro fluidic channel)
Abstract:
탄소나노튜브는 저밀도, 고강도의 나노소재로서 강화재료 사용될 경우 매우 효과적이지만 응집성이 강하다는 문제점을 가지고 있다. 응집성이 강한 탄소나노튜브는 기계적으로는 쉽게 분산되지 않으며, 기지 재료와 혼합하여 소결할 때에도 진공로 소결, 핫 프레싱 소결 등으로는 치밀화가 어렵다. 이에 대에 본 발명에서는 응집성이 강한 탄소나노튜브를 졸-겔 공정을 이용하여 세라믹 기지 내에 분산시키고, 스파크 플라즈마 소결법으로 소결하여 치밀한 탄소나노튜브 강화 세라믹 나노복합재료를 제조하였다. 본 발명에서 제시된 공정으로 제조된 탄소나노튜브 강화 세라믹 기지 나노복합재료는 탄소나노튜브의 낮은 부피분율로도 강도와 파괴인성의 향상 효과를 얻을 수 있다. 탄소나노튜브, 졸, 겔, 금속알콕사이드, 콜로이드, 스파크 플라즈마 소결
Abstract:
본 발명은 종래 리소그래피 공정에 따른 수단 및 방법을 달리하여 다양한 형상을 갖는 폴리머 패턴, 이를 이용한 금속 박막 패턴, 금속 패턴 및 플라스틱 몰드구조, 그의 형성방법에 관한 것이다. 이와 같은 본 발명의 다양한 형상을 갖는 폴리머 패턴의 형성방법은 (a) 상기 기판 위에 감광성 폴리머를 도포하여 막을 형성하는 단계; (b) 상기 폴리머 막 상에 포토마스크를 위치하는 단계; 및 (c) 상기 포토마스크 상에서 임의의 방향으로 진행하는 광을 이용하여 상기 폴리머 막에 조사하여, 상기 폴리머 패턴의 표면으로부터 기판과 수직방향으로 오목한 패턴으로 형성하고 기판과 수평방향으로 연장되도록 하나 이상의 패턴을 형성하 는 단계;를 포함하며, 본 발명의 폴리머 패턴은 상기 폴리머 패턴의 표면으로부터 기판과 수직방향으로 오목한 패턴으로 형성되고, 상기 기판과 수평방향으로 연장되는 하나 이상의 패턴을 가지며, 상기 오목한 패턴의 수직 단면은 하나 이상의 곡면을 갖도록 형성된다. 둥근 단면, 커브드(curved), 폴리머 패턴, 금속 박막 패턴, 금속 패턴, 플라스틱 몰드, 디퓨저, 칸틸레버 빔(cantilever beam), 마이크로렌즈(microlens), 마이크로 플루이틱 채널(micro fluidic channel)
Abstract:
본 발명에 따른 탄소나노튜브/금속 나노복합재료 제조방법은, 탄소나노튜브를 적당한 분산용매에 분산시킨 후에 상기 분산용액을 초음파 처리하는 단계(S101); 상기 초음파 처리된 분산용액 내에 금속나노분말을 첨가하여 탄소나노튜브와 금속나노분말을 혼합하는 단계(S201); 상기 탄소나노튜브와 금속나노분말이 혼합되어 있는 용액을 건조하여 혼합분말을 얻는 단계(S301); 및 상기 혼합분말을 스파크 플라즈마 소결하는 단계(S401); 를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 의하면, 첫째, 금속나노분말을 사용함으로써 종래의 탄소나노튜브/금속 복합재료에서 문제가 되었던 불균일 혼합문제가 개선되어 탄소나노튜브가 금속기지내에 균일하게 혼합 및 분산될 수 있게 되며, 둘째, 진공소결법이나 핫 프레스법과 같은 종래의 벌크화 공정 대신에 신소결 공정인 스파크 플라즈마 공정을 새로이 도입함으로써 소결체의 치밀도를 더욱 높일 수 있게 된다. 스파크 플라즈마 소결, 구리나노분말, 탄소나노튜브, 볼밀링, 초음파