Abstract:
본 발명은 윗판과 아랫판 사이에 설치되는 분리격판(130)에 의해 내부 빈공간이 상부공간과 하부공간으로 구분되는 샤워헤드 몸체에 상기 윗판, 분리격판(130), 및 아랫판 중 적어도 상기 분리격판(130)을 관통하도록 기체안내관(133)이 설치되는 경우에 상기 기체안내관(133)이 관통하는 상기 윗판, 분리격판(130), 또는 아랫판 위에 필러시트(160)를 올려놓고 브레이징 처리함으로써 상기 기체안내관(133)과 상기 기체안내관(133)이 관통하는 윗판, 분리격판(130), 또는 아랫판 사이의 틈을 밀봉시키는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 피스톤 링을 물리증착 장치 내부에 배치한 후, 불활성가스를 투입하고, 질소가스(N 2 ) 또는 질소원소(N)를 함유하는 반응가스를 투입하여, Zr-Cu-Si계 합금타겟을 물리증착함으로써 질소를 함유하는 나노 복합 코팅막을 상기 피스톤 링의 표면에 형성하는 단계;를 포함하되, 상기 합금타겟의 조성은 Zr이 82원자% 내지 90원자%; Cu가 4원자% 내지 14원자%; 및 Si이 4원자% 내지 8원자%;로 이루어진 것을 특징으로 하는, 피스톤 링의 제조방법을 제공한다.
Abstract:
본발명은원하는전극패턴과반전된패턴을갖도록부착필름상에 LED 칩을배열하고상기 LED 칩을플렉시블기판에전사함으로써, 대면적의플렉시블 LED 기판을제조할수 있는플렉시블 LED 기판의제조방법및 이를이용한플렉시블 LED 기판에관한것이다. 일례로, 다이싱된 복수의 LED 칩각각의특성을검사하여, 기준특성을만족하는 LED 칩을선별하는 LED 칩분류단계; 플렉시블기판위에전극패턴을형성하는전극패턴형성단계; 상기 LED 칩분류단계에서선별된 LED 칩을부착필름상에배열하는 LED 칩배열단계; 및상기부착필름에부착된 LED 칩을상기플렉시블기판에전사하는전사단계;를포함하는것을특징으로하는플렉시블 LED 기판의제조방법을개시한다.
Abstract:
본발명은원하는전극패턴과반전된패턴을갖도록부착필름상에 LED 칩을배열하고상기 LED 칩을플렉시블기판에전사함으로써, 대면적의플렉시블 LED 기판을제조할수 있는플렉시블 LED 기판의제조방법및 이를이용한플렉시블 LED 기판에관한것이다. 일례로, 다이싱된 복수의 LED 칩각각의특성을검사하여, 기준특성을만족하는 LED 칩을선별하는 LED 칩분류단계; 플렉시블기판위에전극패턴을형성하는전극패턴형성단계; 상기 LED 칩분류단계에서선별된 LED 칩을부착필름상에배열하는 LED 칩배열단계; 및상기부착필름에부착된 LED 칩을상기플렉시블기판에전사하는전사단계;를포함하는것을특징으로하는플렉시블 LED 기판의제조방법을개시한다.
Abstract:
본 발명은 초단파 레이저 펄스가 입사되는 위치에 설치된 제1 프리즘, 상기 제1 프리즘을 통과한 상기 초단파 레이저 펄스의 직진 방향에 설치된 제2 프리즘, 상기 제2 프리즘을 통과한 상기 초단파 레이저 펄스의 직진 방향에 설치된 제3 프리즘, 그리고 상기 제3 프리즘을 통과한 상기 초단파 레이저 펄스의 직진 방향에 설치된 제4 프리즘을 포함하며, 상기 제1 프리즘과 상기 제2 프리즘 간의 제1 거리와 상기 제3 프리즘과 상기 제4 프리즘 간의 제2 거리가 차이가 나도록 하여, 스페이셜 처프를 보상하는 초단파 레이저 펄스의 왜곡 보상을 위한 광학 시스템에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A coating composition is provided to form a dense silica protection film without defects by using nano particles with different sizes, and to be sintered at temperature of 200 °C or less. CONSTITUTION: A coating composition comprises 85-90 weight% of surface treatment liquid comprising a silica precursor mixture which consists of tetraethoxysilane and methyltriethoxysilane, and 10-15 weight% of a silica nanoparticle mixture which consists of primary silica nanoparticles with the particle diameter of 4-18 nm and secondary nanoparticles with the particle diameter of 45-55 nm. The surface treatment liquid consists of 1-3 M of silica precursor mixture consisting of tetraetoxysilane and methyltriethoxysilane, 5-15 M of water, 0.01-0.1 M of acid catalyst, and 5-15 M of solvent.
Abstract:
A fiber laser at visible wavelength is provided to generate optimum blue and green laser beam as a semiconductor laser excitation light source at the same time, by using an Ytterbium-doped fiber and a Thorium-doped fiber. In a laser beam generation apparatus using a semiconductor laser(10) generating a laser beam for pumping and a lens(20) collecting the pumping light generated from the semiconductor laser, an Ytterbium-doped fiber(40) makes laser oscillation by stimulated emission by an input light and emits a light by up-conversion of the laser beam of the semiconductor laser. And a second optical fiber(80) receives the light outputted from the Ytterbium-doped fiber and not-absorbed semiconductor laser beam, and emits a light by up-conversion of the incident infrared laser beam.
Abstract:
A ventilated clutch using magnetic fluid is provided to selectively transmit and interrupt power according to changes in viscosity of the fluid while achieving air-cooling effect by an air-cooling ventilated disc, and reduce environmental pollution by restraining use of auto gear oil. A ventilated clutch using magnetic fluid comprises a magnetic fluid chamber(10), a clutch housing, an electromagnetic coil(21), and air-cooing ventilation discs(3,4). The magnetic fluid chamber is charged with magnetic fluid(11) composed by mixing liquid carrier, super paramagnetic grain and surfactant. Viscosity of the charged magnetic fluid is changed, thereby transmitting and interrupting power input from an input shaft(5) with respect to an output shaft(21). The clutch housing is mounted with a moving flywheel(6) having the input shaft at one end. The electromagnetic coil is laid in outer circumference of the magnetic fluid chamber formed inside the clutch housing. A rotor(20) is hermetically built in the magnetic fluid chamber by brushes(13,14). The output shaft is supported by a bearing(15) and exposed through the side of the clutch housing. The air-cooling ventilating discs are mounted on both sides of the clutch housing.