Abstract:
본 발명은 버켓의 이물질 제거 장치에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 버켓에 형성되는 이물질로 인한 작업 효율 저하를 방지하기 위해 안출된 것으로서, 특히 하역 작업을 하는 과정에서 버켓에 발생하는 이물질의 양을 획기적으로 감소시키고, 발생한 이물질도 하역 과정을 진행하는 도중에 제거할 수 있는 버켓의 이물질 제거 장치에 관한 것이다. 특히 별도의 세척 공정을 거치지 않고 이물질을 제거할 수 있으므로, 경제성을 높이는 친환경적인 이물질 제거 장치에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A method for patterning of hemispherical photonic crystals using a colloidal dispersing agent and a manufacturing method of photonic crystals are provided to produce a large amount of the photonic crystals conveniently. CONSTITUTION: A method for manufacturing colloidal photonic crystals includes a step for injecting colloidal particles of 150~100,000nm size contained in a monomer solution to a UV curing macromolecular solution, and a step for forming colloidal photonic crystals by irradiating UV on a dispersing medium introduced to a mold frame. A manufacturing method of porous photonic crystal includes the following steps of: injecting a colloidal particle of 150~100,000nm size dispersed in a UV curing macromolecular solution to the mold frame; forming colloidal photonic crystal by irradiating UV to the dispersing medium; and removing colloid from the colloidal photonic crystal selectively.
Abstract:
PURPOSE: A method for adjusting a reflective color of a liquid colloidal photonic crystal by using the electrophoresis is provided to simplify a manufacturing process, thereby making the mass production possible. CONSTITUTION: A method for adjusting a reflective color of a liquid colloidal photonic crystal by using the electrophoresis comprises steps: dispersing colloidal particles in a solvent to form the liquid colloidal photonic crystal at a volume fraction of 0.1 to 15 v/v%, wherein the colloidal particles have surface charges and size of 50 to 1000nm; injecting the liquid colloidal photonic crystal into a sealed container, wherein the sealed container is formed by a transparent electrode; and applying the electric field to the transparent electrode.
Abstract:
A noble preparation method of high functional nonspherical colloidal particles is provided, wherein the nonspherical colloidal particles can be applied as a base material of optoelectronic devices since the nonspherical colloidal particles have a regular and unique structure instead of a spherical structure and have two different physical properties in one self-assembled structure. A preparation method of a high functional nonspherical colloidal self-assembly comprises mixing a mixed solution of first colloidal particles and second colloidal particles smaller than the first colloidal particles with a continuous phase liquid; applying a shear stress to a mixture to obtain a droplet; and removing a solvent from the droplet to form a colloidal self-assembly. A preparation method of a high functional nonspherical porous structure comprises the steps of: mixing a mixed solution comprising first colloidal particles and second colloidal particles smaller than the first colloidal particles with a continuous phase liquid, applying a shear stress to a mixture to obtain a droplet, and removing a solvent from the droplet to prepare a high functional nonspherical colloidal self-assembly; and removing the first colloidal particles from the high functional nonspherical colloidal self-assembly.
Abstract:
A superhydrophobic coating film, and a method for forming the superhydrophobic coating film are provided to improve self-cleaning property and to allow a nanofiber comprising inorganic particles to be prepared relatively easily and massively. A superhydrophobic coating film comprises at least two kinds of inorganic particles having different diameter. Also the superhydrophobic coating film comprises at least two kinds of inorganic particles having different diameter which are dispersed in a polymer solution. Preferably the inorganic particles are selected from the group consisting of silica, titanium dioxide, alumina, ceria and zirconium oxide. Preferably the polymer of the polymer solution is selected from polyethylene oxide, polyacrylamide, poly(vinyl alcohol), polyethylene glycol, polyacrylonitrile, poly(vinyl pyrrolidone), polystyrene, polycaprolactone, and polyethylene terephthalate.
Abstract:
본 발명은 광가교 가능한 콜로이드 입자를 이용한 다차원 나노패턴 형성방법에 관한 것으로 보다 상세하게는 광가교가 가능한 콜로이드 입자를 기판에 도포한 후 콜로이드 입자에 선택적으로 광가교를 시키고 가열한 후 기판을 식각하여 선택적으로 나노패턴을 형성하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 광가교 가능한 콜로이드 입자를 이용한 나노패턴 형성방법은 광가교 가능한 콜로이드 입자를 기판에 자가배열 시키는 단계, 광가교 가능한 콜로이드가 배열된 기판 위에 마스크를 구비하고 선택적으로 광을 조사한 후 기판을 가열하여 가교되지 않은 콜로이드 입자를 변형시키는 단계, 콜로이드 입자를 변형시킨 후 기판을 식각한 다음 고분자 콜로이드 입자를 제거하는 단계를 포함하도록 하여 기판에 선택적인 부분에만 나노패턴을 형성할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing process of various shaped colloidal photonic crystals is provided to control the shape of photonic crystal responding to pattern structures and to consecutively produce various shaped colloidal photonic crystals by using a micro-fluidic device, so that the various shaped colloidal photonic crystals thereby is easily and economically produced. CONSTITUTION: A manufacturing process of various shaped colloidal photonic crystals comprises the steps of: (S10) manufacturing a micro-fluidic device (10) including elastomeric membranes (10) with engraved patterns (15); (S40) confining an colloidal dispersion solution (44) for possible photopolymerization inside the patterns based on the shape of the patterns by using pneumatic pressure; and (S50) solidifying the confined solution by irradiating ultraviolet rays to consecutively produce photonic crystal particles (54) which can simultaneously control shape and reflective color.
Abstract:
본 발명은 광도파로 및 그의 제조방법에 관한 것으로, 굴절률 차이가 큰 액상의 코어 층과 기상의 클래드 층을 포함한다. 본 발명에 의하면, 값싼 복제 주조 공정을 통해 미세 유체 소자를 형성하고, 상기 미세 유체 소자를 소수성의 플루오르계 자기조립 단분자막으로 표면처리를 한 후 액상과 기상의 층류 흐름을 형성함으로써 높은 포획률과 낮은 광도파로 손실의 효과를 나타내는 광도파로 및 미세 광원을 제조할 수 있다. 또한, 액상의 코어에 포함된 형광 물질을 여기하여 발광 및 도파시켜 집적화된 광자 유체 미세 광원과 광도파로를 형성할 수 있다. 광도파로, 액상 코어, 기상 클래드, 미세 유체 소자
Abstract:
본 발명은 광가교 가능한 콜로이드 입자를 이용한 다차원 나노패턴 형성방법에 관한 것으로 보다 상세하게는 광가교가 가능한 콜로이드 입자를 기판에 도포한 후 콜로이드 입자에 선택적으로 광가교를 시키고 가열한 후 기판을 식각하여 선택적으로 나노패턴을 형성하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 광가교 가능한 콜로이드 입자를 이용한 나노패턴 형성방법은 광가교 가능한 콜로이드 입자를 기판에 자가배열 시키는 단계, 광가교 가능한 콜로이드가 배열된 기판 위에 마스크를 구비하고 선택적으로 광을 조사한 후 기판을 가열하여 가교되지 않은 콜로이드 입자를 변형시키는 단계, 콜로이드 입자를 변형시킨 후 기판을 식각한 다음 고분자 콜로이드 입자를 제거하는 단계를 포함하도록 하여 기판에 선택적인 부분에만 나노패턴을 형성할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 광중합 가능한 콜로이드 분산매를 이용한 광결정의 반구 패턴화 및 다양한 모양의 광결정 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 내부에 고농도의 콜로이드 입자를 함유하는 광중합 가능한 단량체 용액을 높은 접촉각을 이루는 친유성 표면에 규칙적으로 패턴화하여 경화시킴으로써 반구 형태의 광결정 패턴을 제조하거나, 콜로이드 용액을 미세관을 포함하는 다양한 형틀에 도입시킴으로써 다양한 모양의 광결정을 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 분산매를 이용한 광결정은 반사형 화면표시장치의 화소를 비롯한 다양한 응용성을 갖는다. 콜로이드 광결정, 광결정 패턴, 반구, 디스펜서, 액적, 형틀