Abstract:
본 발명은 박판의 접합방법 또는 박판 어셈블리에 관한 것으로, 특히, 표면 조도를 증가시킨 후 코팅물질로 코팅을 하거나 코팅물질로 코팅을 하여 표면 조도를 증가시킨 후 확산접합을 수행하기 때문에, 저온 저압에서 확산접합을 수행하여도 우수한 접합강도를 가지며, 열응력에 의한 박판의 변형을 방지할 수 있고, 코팅물질이 미세기공을 메워 기밀도가 높은 박판의 접합방법 및 박판 어셈블리를 제공한다.
Abstract:
α-SiAlON계 형광체 제조 방법, 그 방법에 의해 제조된 α-SiAlON계 형광체 및 이를 이용한 LED 칩 패키지에 대하여 개시한다. 본 발명에 따른 α-SiAlON계 형광체 제조 방법은 (a) Ca 0.8-x Re x Al ay Si 12-y O 1.2 N 14.8 (Re는 희토류 원소, 0≤x≤0.2, 2.6≤y≤3.0, 0.7≤a≤0.9)의 원료물질을 칭량한 후, 혼합하는 단계; 및 (b) 상기 혼합된 원료물질들을 상압 소결(Normal Pressure Sintering) 방식으로 소결하여 Ca 0.8-x Re x Al ay Si 12-y O 1.2 N 14.8 구조를 갖는 형광체를 제조하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
PURPOSE: A phosphor thin film having wide emission wavelength for a white light emitting diode is provided to obtain a white light emitting diode having a high rendering property and light emitting efficiency. CONSTITUTION: A phosphor composition for a white light emitting diode is formed of rare earth materials or transition metal-added metal silicate. The rare earth materials are selected from Eu, Ce, Pr and Sm and the transition metal is Mn. The metal silicate comprises one or more selected from Ca, Mg, Sr and Ba. The phosphor composition emits green light and red light at the same time. A phosphor thin film is prepared from the phosphor composition. The phosphor thin film has the thickness of 100 ~ 2000nm.
Abstract:
PURPOSE: A device and a method for continuously casting high purity silicon are provided to prevent impurity contamination from a crucible by protecting the inner wall of the crucible made of copper or copper alloy with a solid silicon lining. CONSTITUTION: A silicon shell corresponding to a crucible lining is formed on the inner wall of a crucible(2) using a plasma torch(1) as a first fusion for preventing the impurity contamination from the crucible made of copper. A fusion and a refining are generated on the center unit using the plasma torch with low power as a second fusion. A tap is generated on the lower side of the opened crucible with the direct cooling. A sound casting is performed by applying the vibration to a dummy bar and solidified silicon.
Abstract:
PURPOSE: A ceramic nitride red phosphor is provided to ensure high photonic efficiency suitable for blue and UV excitation light, to improve efficiency of a white diode using blue and ultraviolet light-based light emitting diode, and to obtain high color rendering. CONSTITUTION: A ceramic nitride red phosphor is represented by chemical formula 1: (Ba_(1-x)M_x)Re_ySi_8.2Al_3.7N_16 and is a nitride phosphor activated by rare earth materials. In chemical formula 1, M element is one or two or more kinds selected from Ca, Ba, Sr, Mg and Zn; a molar ratio is 0.01Δx Δ1.0 and 0.001Δ y Δ1.0; and Re is at least one element selected from rare earth materials or transition metal materials.
Abstract:
본 고안은 예혼합 메탈 화이버 버너를 이용한 미립 천연 글라스 분말 팽창용 버너장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 예혼합된 연소가스 및 연소공기를 내부 분배기 또는 내외부 분배기의 관통공을 통하여 균일한 유속으로 원통형 메탈 화이버 매트에 분배 공급하여 수평방향으로 형성된 화염 속에 미립 천연 글라스 분말을 분출시켜 오픈 셀(open cell), 크로스 셀(close cell) 또는 풍선(balloon) 형상을 갖는 미립 팽창 천연 글라스를 제조함과 동시에 메탈 화이버 매트 위에 형성된 화염 속으로 분출된 천연 글라스 분말이 메탈 화이버 매트에 낙하, 퇴적되어 화염이 꺼지는 문제점을 없애기 위하여 원통형 메탈 화이버 버너 내부의 메탈 화이버가 설치되어 있지 않은 원형 밑바닥 중앙에 미립 천연 글라스 분말 분출구를 형성하도록 메탈 화이버 버너의 구조를 개선한 미립 천연 글라스 분말 팽창용 원통형 메탈 화이버 버너에 관한 것이다. 천연 글라스, 팽창 천연 글라스, 발룬, 메탈 화이버 매트, 원통형 메탈 화이버 버너
Abstract:
본 발명은 UV LED에 의해 여기되는 적색 형광체 조성물과 이를 이용한 조명 및 능동 발광형 LCD용 소자에 관한 것으로, 보다 상세하게는 Eu 2 W 2 O 9 세라믹스 모체에 부활제로 사마륨이 첨가됨으로써 400∼410nm 부근의 여기광원에 의해 고휘도의 발광특성을 갖는 고휘도 백색 LED 소자에 사용할 수 있는 고효율 형광체에 관한 것이다. 적색형광체 조성물은 화학식 Eu 2 W 2 O 9 -xSm 2 O 3 -yMCl [EW-Sm-M]로 표시되며 EW 조성물 전체에 대한 Sm의 몰 분율은 0.1%≤x≤7.0%의 값을 가지고, MCl은 산화수 1가 금속의 염화물로서 M은 Li, Na, K, Rb, Cs 및 Ag중에서 선택된 1종 또는 2종 이상의 금속원소이며 그 몰 분율은 1.0%≤y≤20.0%의 값을 가진다. 본 발명의 형광체는 기존의 380∼420nm 범위에서 여기되는 것으로 알려져 있는 3.5MgO-0.5MgF 2 -GeO 2 :Mn 심적색 형광체와 Li(WO 4 ) 1.25 :Eu 0.5 ,Sm 0.07 적색 형광체에 비해 동일 여기 범위에서 휘도가 크게 증가하므로, UV LED 및 능동 발광형 LCD용 적색형광체로서 매우 적합하다. UV LED, 능동 발광형 LCD, 적색 형광체
Abstract:
본 발명은 다공성 구조를 갖는 셀룰로즈계 천연섬유 및 그 제조방법에 관한 것으로, 그 주된 목적은 셀룰로즈계 천연섬유 표면에 전자빔을 조사하여 셀룰로즈계 천연섬유의 내부에 다공성 구조를 유지하면서 동시에 셀룰로즈계 천연섬유 표면의 불순물 제거 및 작용기를 부여하는 셀룰로즈계 천연섬유 처리방법 및 이러한 방법에 의해 처리된 셀룰로즈계 천연섬유를 제공하는데 있다. 이와 같은 본 발명에 따른 효과는 다공성 셀룰로즈계 천연섬유가 자동차나 건축산업의 내장재 및 외장재용 고분자복합재료의 보강재로 사용될 때 보강재로서의 역할 뿐만 아니라 다공성 구조에 의한 충격흡수나 소음방지와 같은 부가적인 역할도 기대할 수 있다. 또한, 본 발명에 의한 셀룰로즈계 천연섬유의 처리방법은 일반적으로 사용되고 있는 화학적 처리방법인 알칼리용액 처리방법에 비해 건식방법으로서 에너지절약이 가능하고 화학 오염물질의 배출이 전혀 없는 환경친화적 방법이다. 또한, 본 발명에 의한 셀룰로즈계 천연섬유 처리방법은 고에너지 빔의 조사 세기를 조절하는 것에 의해 표면에 작용기만 부여하거나, 내부 기공 크기를 조절하거나, 셀룰로즈계 천연섬유의 셀룰로오즈 구조 자체를 퇴화시켜 부가적인 환경친화적 특성을 얻을 수 있는 장점이 있다. 셀룰로즈계 천연섬유, 고에너지 빔조사, 작용기, 기공크기, 다공성구조
Abstract:
본 발명은 훠자사이트(faujasite, 이하 FAU라 약칭함)형 제올라이트 분리막의 제조방법 및 이로부터 제조된 FAU 제올라이트 분리막에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 본 발명은 시중에서 입수 용이한 FAU 제올라이트 입자(보통 1㎛ 직경)와 α-알루미나 볼을 진동분쇄 및 원심분리하여 나노미터 크기의 FAU 제올라이트와 α-알루미나 입자로 이루어진 종자저장용액을 수득하는 단계; 이러한 종자저장용액을 다공성 α-알루미나 지지체에 진공여과법을 이용하여 종자 코팅하는 단계; 및 이와 같이 종자 코팅된 α-알루미나 지지체를 수열처리하여 종자를 성장시켜 치밀한 FAU 제올라이트 층을 형성시키는 단계를 포함하는 FAU 제올라이트 분리막의 제조방법을 제공한다. 이러한 제조방법에 따르면, FAU 제올라이트 코팅 층의 균일성이 증진되고, α-알루미나 지지체와의 결합 강도도 증진될 뿐만 아니라 지지체 표면 상의 결함도 균일하게 코팅하여 제올라이트 분리막의 대면적화가 가능하여, 연소배가스 및 합성가스 기류에서 이산화탄소 회수 분야, 알코올, 톨루엔 등 유기용매에서 수분 제거 분야, 증류법에 의해 분리가 어려운 탄화수소화물의 분리 분야에 산업적으로 이용 가능한 FAU 제올라이트 분리막을 제공할 수 있다. FAU 제올라이트, 분리막, 진동분쇄 및 원심분리, 혼합종자, 진공여과
Abstract:
PURPOSE: To obtain superior dehumidifying effect and superior desorption effect by fixing a dehumidifying material to the surface of which lots of hydroxyl groups are attached as having uniform sized mesopores to the inside of a ceramic support formed in a sheet or honeycomb shape. CONSTITUTION: The method comprises a step of preparing a solution by adding a sodium silicate solution to the surfactant solution, thereby mixing the sodium silicate solution with the surfactant solution after preparing a surfactant solution by putting cationic surfactant and nonionic surfactant into distilled water; a step of fixing a dehumidifying material having mesopores into a ceramic support by heating the solution in the state that pH of the solution is adjusted to pH 10 to 11 by adding acid to the solution after dipping a ceramic support whose structure is reinforced by inorganic binder into the solution after heat treating the solution to 650 deg.C; a step of drying the washed ceramic support at temperature of 100 deg.C or more after washing the dehumidifying material fixed ceramic support with ethanol and distilled water; a dehumidifying material stabilization step of washing the ceramic support with ethanol or acid and drying the washed ceramic support after dipping the dried ceramic support into a sodium chloride aqueous solution; and a step of heat treating the ceramic support at 550 deg.C to form mesoporous material in the dried ceramic support and remove surfactant.