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公开(公告)号:WO2018164475A1
公开(公告)日:2018-09-13
申请号:PCT/KR2018/002698
申请日:2018-03-07
Applicant: 한국기계연구원 , 재단법인 파동에너지 극한제어 연구단
IPC: H01Q17/00
Abstract: 본 발명의 일 실시예에 따른 복합 물성을 갖는 메타 구조체는, 파동의 성질을 변환하는 물성을 가지는 다수의 단위블록이 평면 또는 공간 상에 일정패턴으로 결합되어 하나의 구조체를 이루고, 다수의 단위블록 중 적어도 하나는 서로 크기가 다르게 형성되며, 단위블록의 크기에 따라 변환되는 파동의 주파수 범위가 달라진다.
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公开(公告)号:KR101866902B1
公开(公告)日:2018-06-14
申请号:KR1020170028921
申请日:2017-03-07
Applicant: 재단법인 파동에너지 극한제어 연구단 , 한국기계연구원
IPC: H01Q17/00
CPC classification number: H01Q17/007 , H01Q17/008
Abstract: 본발명의복합물성을갖는메타구조체는파동의성질을인위적으로변환하는물성을가지는다수의단위블록이평면또는공간상에일정패턴으로결합되어하나의메타구조체를이루고, 단위블록은서로크기가다르게형성되며, 단위블록의크기에따라변환되는파동의주파수범위가달라지는것을특징으로한다.
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公开(公告)号:KR1020170112449A
公开(公告)日:2017-10-12
申请号:KR1020160039495
申请日:2016-03-31
Applicant: 홍익대학교 산학협력단 , 한국기계연구원 , 재단법인 파동에너지 극한제어 연구단
IPC: G10K11/00 , G10K11/172
Abstract: 본발명의일 실시예에따른공간스케일링을이용한소리차단장치는서로다른격자크기를가지는공간압축메타물질들을직렬배치하고, 공간압축메타물질들사이에는갭(gap) 간격을가지도록구성되고, 공간압축메타물질들의외부방향은공기층을가지도록구성되며, 공간압축메타물질은차음효과를발생시키기위해서, 일정주파수영역대에서고임피던스및 고굴절률을가지도록제작될수 있다.
Abstract translation: 根据本发明实施例的使用空间缩放的声音阻挡设备被配置为将具有不同晶格尺寸的空间压缩元材料串联布置并且在空间压缩元材料之间具有间隙间隔, 被配置成具有空气层是向外的超材料的压缩,压缩空间超材料可以被构造成,它有在一定的频率范围内具有高折射率和高阻抗,以便产生隔音效果。
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公开(公告)号:KR101752804B1
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:KR1020150058129
申请日:2015-04-24
Applicant: 한국기계연구원
Abstract: 본발명은나노입자분산액으로부터나노입자를종횡비에따라보다간편하고신속하게분리할수 있는나노입자의종횡비에따른분리장치및 이를이용한분리방법이개시된다. 본발명은일측에나노입자분산액이유입되는유입구가형성되고, 타측에나노입자가수거된나노입자분산액이배출되는배출구가형성되며, 내부에반응공간을형성하는챔버와, 상기챔버의내부에적어도하나이상설치되는전극과, 상기전극에음의전압또는양의전압을인가하는전원부와, 상기챔버로공급될나노입자분산액에비용매(nonsolvent)를혼합시키는공급부를포함하는나노입자의종횡비에따른분리장치및 이를이용한나노입자의종횡비에따른분리방법에관한것이다.
Abstract translation: 本发明更方便,这取决于从银纳米颗粒分散体和根据可以分离和分开使用相同的方法在纳米颗粒的纵横比快速释放机构的纳米粒子的纵横比中公开。 本发明是入口,通过该纳米颗粒分散体流入一侧形成,且形成该纳米颗粒被收集纳米粒子分散到另一个出口的排出口,并且该腔室以在其中形成一个反应室,所述腔室的至少内部 根据纳米颗粒包括设置在至少一个电极的纵横比,以及用于将电压施加或正电压负向电极的电源,非溶剂(非溶剂)混合到所述纳米颗粒分散体的供给将被供应到所述腔室 并且根据使用其的纳米颗粒的长宽比的分离方法。
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公开(公告)号:KR1020160069829A
公开(公告)日:2016-06-17
申请号:KR1020140175928
申请日:2014-12-09
Applicant: 한국기계연구원
IPC: H01L21/205 , H01L21/335
CPC classification number: H01L21/205
Abstract: 본발명의일 실시예에따른양자점트랜지스터의제조방법은전극기판을형성하는단계, 상기전극기판위에양자점을포함하는양자점용액을도포하여양자점층을형성하는단계, 상기양자점층위에원자층증착법으로원자층을증착하여상기양자점층의특성을변화시키는단계를포함하고, 상기원자층은비정질알루미나(AlO)를포함할수 있다.
Abstract translation: 根据本发明的实施例,量子点晶体管的制造方法包括以下步骤:形成电极基板; 通过在电极基板上喷射包含量子点的量子点溶液来形成量子点层; 并通过原子层沉积法在量子点层上沉积原子层以改变量子点层的特性。 原子层可以包括无定形氧化铝(Al_2O_3)。
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公开(公告)号:KR1020150059452A
公开(公告)日:2015-06-01
申请号:KR1020130143067
申请日:2013-11-22
Applicant: 한국기계연구원
CPC classification number: G01L9/02 , H01L29/84 , H01L51/0048
Abstract: 본발명의일 실시예에따른압력센서는도전성다공체, 상기도전성다공체의양면에각각부착되어있는제1 전극및 제2 전극, 상기제1 전극및 제2 전극에연결되어있는저항측정부를포함할수 있다.
Abstract translation: 根据本发明实施例的压力传感器包括:导电多孔体; 第一和第二电极,附着在导电多孔体的两个表面上; 以及连接到第一和第二电极的电阻测量单元。
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公开(公告)号:KR101486529B1
公开(公告)日:2015-01-26
申请号:KR1020130037720
申请日:2013-04-05
Applicant: 한국기계연구원
Abstract: 본 발명은 양자점 코어를 합금형으로 제조하고, 적어도 하나의 껍질층을 형성하여 안정성 및 양자 효율을 높이므로 고발광 효율과 선명도를 가지는 등의 효과를 갖는 양자점과 그의 제조방법에 관한 것이다. 이를 위해 본 발명에 따른 양자점과 그의 제조방법은 다성분계의 합금형 구조의 코어와 코어의 표면에 형성된 적어도 하나의 껍질층으로 구성된 나노 입자이되, 코어의 크기는 1 내지 10㎚이고, 나노 입자의 크기는 2 내지 25㎚이며, 건식 배치 방법으로 합성되는 것을 특징으로 한다. 또한, 합금형의 양자점 코어를 합성하는 제1단계와 합성된 양자점 코어 위에 적어도 하나의 껍질층을 형성하는 제2단계 및 제2단계에서 형성된 코어/껍질층 구조의 양자점을 분산하고, 부반응물과 분리하여 최종 형태의 양자점을 수득하는 제3단계를 포함하는 양자점의 제조방법인 것을 특징으로 한다.
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公开(公告)号:KR1020150001354A
公开(公告)日:2015-01-06
申请号:KR1020130074449
申请日:2013-06-27
Applicant: 한국기계연구원
CPC classification number: C01B32/17 , B82B1/008 , B82B3/0095 , C01B2202/02 , C01B2202/36
Abstract: 본 발명은 탄소나노튜브의 분리방법에 관한 것으로, 겔 여과 크로마토그래피용 담체가 포함된 슬러리 및 단일벽 탄소나노튜브 용액을 혼합하여 혼합액을 마련하는 혼합액 마련단계; 상기 슬러리에 반도체성 탄소나노튜브가 흡착되도록 상기 혼합액을 교반하는 교반단계; 상기 혼합액을 여과하는 여과단계; 상기 반도체성 탄소나노튜브가 흡착된 상기 슬러리와 계면활성제 수용액을 혼합하여 상기 반도체성 탄소나노튜브를 용출시키는 용출단계; 및 용출된 상기 반도체성 탄소나노튜브를 걸러내어 분리하는 분리단계;를 포함하여 이루어지고, 상기 용출단계에서 상기 계면활성제의 농도를 변화시키면 용출되는 상기 반도체성 탄소나노튜브의 직경도 변하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 탄소나노튜브의 분리방법에 의하면, 계면활성제의 농도를 변화시켜 탄소나노튜브를 직경별로 간단하게 분리할 수 있으며 단시간에 대량의 분리가 가능하다.Abstract translation: 本发明涉及一种分离碳纳米管的方法,包括:混合溶液的配置步骤,通过混合单壁碳纳米管溶液和含有凝胶过滤层析载体的浆料来设置混合溶液; 将混合溶液搅拌以将半导体碳纳米管吸附在浆料上的搅拌步骤; 过滤所述混合溶液的过滤步骤; 通过混合表面活性剂溶液和其上吸附有半导体碳纳米管的浆料洗脱半导体碳纳米管的洗脱步骤; 以及通过过滤洗脱的半导体碳纳米管分离洗脱的半导体碳纳米管的分离步骤。 当在洗脱步骤中改变表面活性剂的浓度时,改变半导体碳纳米管的直径。 分离碳纳米管的方法能够通过改变表面活性剂的浓度来方便地直接分离碳纳米管,并能够在短时间内进行数量的分离。
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