Abstract:
본 발명은 나노 크기의 방사선 차폐물질을 포함하는 방사선 차폐능이 우수한 에폭시 수지 조성물 및 그 수지 조성물을 제조하는 방법에 관한 것으로서, 구체적으로는 중성자 흡수용 붕소 화합물 분말과 선택적으로 포함되는 감마선 차폐용 고밀도 금속 분말 및 난연제 분말을 포함하는 분말의 각각에 또는 상기 분말의 혼합물에 아민계 경화제를 혼합하여 경화제와 분말의 혼합물을 얻는 혼합단계, 상기 혼합물에 초음파를 가하여 상기 분말 표면을 아민계 경화제로 코팅하면서 동시에 경화제 내에서 분산시키는 초음파 처리단계 및 상기 초음파 처리된 분말이 분산된 아민계 경화제를 에폭시 수지에 혼합하고, 분산시키는 분산단계를 포함하는 중성자 차폐용 에폭시 수지 조성물 제조방법을 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of an epoxy resin composition is provided to extremely simply and effectively disperse nanosized powder in an epoxy matrix, uniformly by using a direct ultrasonic wave dispersion method and to obtain strong combination of an epoxy matrix and neutron shielding material powder. CONSTITUTION: A manufacturing method of an epoxy resin composition comprises: a step of obtaining a mixture of a hardener and powder by mixing an amine-based hardener into an each of boron-chemical powder for absorbing neutron and selectively highly dense metal powder for shielding secondary gamma ray and flame retardant powder, or a mixture thereof; a step of coating powder surface of the boron compound, highly dense metal and flame retardant with the amine-based hardener and dispersing the same in the hardener by irradiating ultrasonic wave into the mixture; a step of mixing the amine-based hardener, in which the boron compound, highly dense metal and flame retardant powder are dispersed, in an epoxy resin and dispersing the mixture.
Abstract:
본 발명은 O-18 농축표적을 순환시켜 유기불순물을 정제하는 방법에 있어서,상기 O-18 농축표적에 지속적으로 산소를 공급하는 산소 공급 단계; 상기 O-18 농축표적에 파장 254nm 및 185nm을 포함하는 영역대의 자외선을 조사하는 자외선 반응 단계; 및 정제된 상기 O-18 농축표적으로부터 생성되는 기체를 배출하는 기체 배출 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 O-18 농축표적의 정제방법에 관한 것이다. 본 발명에 의할 경우, 한번 사용된 O-18 농축표적을 정제함으로써 고가의 O-18 농축표적을 지속적으로 재사용하는 것이 가능하다. 특히, 본 발명은 기존의 발명에 의하여 O-18 농축표적을 정제하는 경우에 비하여 크게 효율적이면서도 경제적이면서도 회수율도 우수하다는 장점이 있다. O-18 농축표적, 사이클로트론, helical type quartz cell, 활성산소, 유기불순물 정제
Abstract:
A purifying method of used O-18 enriched target water and a purifying apparatus thereof are provided to recycle the high-priced O-18 enriched target water continuously by purifying the used O-18 enriched target water. In an apparatus for purifying used O-18 enriched target water, an ultraviolet reaction unit(100) irradiates ultraviolet rays to the O-18 enriched target water. An enriched target water cooling heat exchange unit(200) cools the O-18 enriched target water whose temperature rises by the ultraviolet rays. A spectrum unit(300) observes organic concentration of the purified O-18 enriched target water in real time. An enriched target water vessel(400) measures temperature and pH of the purified O-18 enriched target water. An enriched target water circulating peristaltic pump(500) circulates the purified O-18 enriched target water. An oxygen supply unit(600) supplies oxygen to maintain concentration of dissolved oxygen.
Abstract:
본 발명은 방사선과의 충돌확률이 증가되도록 10 - 900 nm의 나노 크기로 분쇄된 1.0 - 20.0 중량%의 방사선 차폐물질을 80.0 - 99.0 중량%의 고분자 기재 또는 금속 기재에 분산시킨 방사선 차폐재 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 상기 나노 크기의 방사선 차폐물질은 고분자 기재 또는 금속기재와 동일 또는 친화도가 높은 계면활성제로 표면 처리 후 상기 고분자 또는 금속 기재와 분말혼합 또는 용융혼합하여 균일하게 분산시켜 방사선 흡수능이 향상된 차폐재 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 나노 크기의 방사선 차폐물질이 균일하게 분산된 기재로 구성되는 본 발명에 따른 방사선 차폐재는 마이크로 이상의 크기를 갖는 방사선 차폐물질로 구성되는 차폐재에 비하여 방사선이 차폐물질과 충돌하는 확률을 증가시키고, 그 결과 차폐재 내에서 방사선의 평균자유경로를 감소시켜 종래의 방사선 차폐재보다 우수한 방사선 흡수효과를 나타낼 뿐만 아니라, 동일한 밀도인 경우 본 발명에 따른 차폐재는 그 두께 및 부피를 감소시킬 수 있기 때문에 차폐재의 경량화를 달성할 수 있으며, 나아가 차폐재 내의 기공 발생을 최소화함으로써 기공의 존재로 인한 흡수효과의 저하 및 차폐재의 물성 저하를 방지하여, 사용후 핵연료 수송/저장 용기 등에 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A radiation absorbent is provided to have an excellent radiation-absorbing effect, to allow light weight, and to prevent loss of physical properties of an absorbent. CONSTITUTION: A radiation absorbent is that 1.0-20.0 wt% of a neutron absorbing material is uniformly dispersed in 80.0-99.0 wt% of metal or a metal alloy substrate. The metal or metal alloy substrate is selected from stainless steel, aluminum, titanium, zirconium, scandium, yttrium, cobalt, chrome, nickel, tantalum, molybdenum, and tungsten. The neutron absorbing material is surface-coated with one or more surfactants of the metal group and has a size of 10-900 nm for improving a neutron absorbing ability.
Abstract:
본 발명은 소수성 고분자로 표면처리된 세라믹 나노 분말의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 세라믹 나노 분말에 관한 것으로서, 상세하게는 세라믹 분말, 소수성 고분자 및 공정제어제(PCA, process control agent)를 습식밀링하여 세라믹분말을 나노입자화시키는 동시에 소수성 고분자로 표면처리하는 것을 특징으로 하는 소수성 고분자로 표면처리된 세라믹 나노 분말의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 세라믹 나노 분말을 제공한다. 본 발명에 따른 소수성 고분자로 표면처리된 세라믹 나노 분말의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 세라믹 나노 분말은 one-step 볼밀링 공정을 이용하여 세라믹 분말을 나노화시킴과 동시에 소수성 물질로 표면을 코팅할 수 있는 특징이 있으며, 산 또는 염기성 용액에 반응하는 세라믹 분말의 표면 활성화 및 유기용제의 슬러리화에 의하여 견고한 코팅층을 형성할 수 있어 고분자 기재 분산시 젖음성과 접착성이 향상되어 나노입자가 고분자 기지에 균일 분산될 수 있고, 세라믹 나노입자와 고분자 기지의 결합을 강하게 할 수 있다. 또한, 방사선 차폐재에 이용되는 경우 감마선 또는 중성자 차폐능을 크게 향상할 수 있어 극한환경에서도 장기간 물성을 유지해야 하는 원자력, 우주, 의료 및 국방 등 다양한 분야의 방사선 환경에 이용할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: An in-situ purification and surface treatment method for boron nitride nanotubes is provided to improve the polymer dispersibility and integrity of boron nitride nanotubes by removing impurities and improving polymer wettability. CONSTITUTION: An in-situ purification and surface treatment method for boron nitride nanotubes comprises: a step of obtaining a mixture by combining boron nitride nanotubes with polymers after mixing the boron nitride nanotubes with the polymers in a reduction atmosphere; and a step of obtaining supernatant by separating a mixture into the supernatant and precipitates by a centrifugal process. [Reference numerals] (AA) Before purification; (BB) Amine-PEG first upper fluid; (CC) Amine-PEG first precipitate; (DD) Amine-PEG second fluid