Abstract:
본 발명은 저온에서 짧은 시간 내에 바인더의 제거(즉, 탈지)가 가능하며, 바인더 조성물 내의 특정 성분의 결정화에 의한 소결체의 결함 발생을 방지할 수 있는, 분말야금용 바인더 조성물에 관한 것이다. 본 발명에 따른 분말야금용 바인더 조성물은, 유로 형성 성분 10~50 부피%, 왁스 성분 10~70 부피%, 수지 성분 0~30 부피%, 계면 활성제 성분 1~30 부피%를 포함하고, 상기 유로 형성 성분은, 벤조산과, 1종 이상의 방향족 물질을 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 나노입자로 이루어지는 지지체와, 물리기상증착 공정을 통해 기화된 후 지지체 입자 표면에서 응축되는 제1상 나노입자를 포함하는 것을 특징으로 하는 고기능성 복합 나노입자 및 그 제조방법에 관한 것이다. 이러한 본 발명에 의하면, 습식공정 대신 물리기상증착 공정을 사용하여 경제성 및 공정 재현성이 높으면서 유해한 화학물질의 배출이 발생하지 않는 친환경적인 복합 나노입자를 제조할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 연료전지용 막-전극접합체의 미세다공성층, 전극층 등에 적용되는 층 구조물 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 층 구조물은 고분자 전해질 연료전지(PEMFC)의 막-전극접합체(MEA)에 포함되는 층 구조물로서, 전기장에 의해 전하를 띈 정전분무용 잉크를 정전분무용 액적으로 분산시켜 분무하는 정전분무공정을 통해 상기 정전분무용 잉크가 적층되어 형성되는 정전분무 층을 포함하고, 상기 정전분무공정은 정전분무공정변수의 조절에 따라 정전분무물질 전달모드를 설정한다. 본 발명에 의하면, 정전분무공정 및/또는 잉크젯프린팅공정을 통해, 최적의 물질전달 경로가 형성되고 3차원적인 구조 제어가 가능하므로 연료전지용 막-전극접합체의 미세다공성층, 전극층 등에 적용되는 층 구조물의 제조에 있어서의 경제성 및 내구성이 동시에 확보될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 폐기 스퍼터링 타겟으로부터 얻어지는 루네늄-크롬 벌크 합금의 분쇄 및 RF 플라즈마 처리로 된 일련의 공정을 통해 새로운 스퍼터링 타겟을 제조하는데 사용될 수 있는 고순도 및 구상화된 재생분말을 제조하는 방법 및 그 제조장치를 제공하는데 주된 목적이 있다. 상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 RF 플라즈마 처리를 이용한 루테늄-크롬 합금 분말의 제조방법은, 루테늄-크롬 합금으로 된 폐 스퍼터링 타겟으로부터 원자%로 루테늄 50 ~ 95% 및 크롬 5 ~ 50%의 벌크 합금을 마련하는 단계; 상기 루테늄-크롬의 벌크 합금을 0.1 ~ 1.0mm 크기의 분말로 조분쇄하는 단계; 상기 조분쇄된 루테늄-크롬 합금 분말을 20 ~ 250㎛ 크기의 분말로 미분쇄하는 단계; 및 상기 미분쇄된 루테늄-크롬 합금 분말을 RF 플라즈마 공정을 통해 고순도 및 구상화된 합금 분말로 제조하는 단계;를 포함한다.
Abstract:
The present invention relates to a method for manufacturing WC-based hard metal powder using hard metal scraps that includes a first step of oxidizing hard metal scraps; a second step of forming powder by pulverizing the oxidized hard metal scraps into powder; and a third step of processing the oxidized hard metal scraps in the form of the powder with vaporization, reduction and carburizing in a thermal plasma process. According to the present invention, the thermal plasma process, which is environmentally friendly without acid extraction or dissolution process and has low energy consumption, is employed in a recycling process for utilizing waste hard metal scraps to directly transform the hard metal scraps into a high quality of hard metal powder for industrial use.
Abstract:
The present invention relates to high functional composite nanoparticles and a manufacturing method thereof, wherein the nanoparticles include a support consisting of nanoparticles and first phase nanoparticles which are vaporized through a physical vapor deposition process and are condensed on the surface of the support. According to the present invention, economic efficiency and process implementation are enhanced by a physical vapor deposition process instead of a wet process and environment-friendly composite nanoparticles capable of preventing the discharge of harmful chemicals can be produced.