Abstract:
본 발명은 시료 로딩 장치 및 정전기 부양 장치를 제공한다. 이 정전기 부양 장치는 봉 형상의 시료 대기부, 시료 대기부의 연장 방향으로 연속적으로 연결되고 봉 형상의 시료 로딩부를 포함하는 시료 보관부, 및 시료 대기부를 감싸는 시료 덮개부를 포함한다. 시료 보관부는 중심에 길이 방향으로 형성된 로딩 바(loading bar) 삽입 홀을 포함하고, 로딩 바 삽입 홀은 시료 대기부를 관통하여 형성되고 시료 로딩부의 일부에 연속적으로 관통하여 형성되고, 시료 대기부는 길이 방향으로 일정한 제1 간격을 가지고 길이 방향에 수직한 방향으로 관통하는 시료 보관 수직 관통홀들을 포함하고, 시료 로딩부는 하나의 시료 이송 수직 관통홀을 포함하고, 시료 이송 수직 관통홀은 시료 보관 수직 관통홀이 보이는 면에 형성되고 시료 로딩부를 수직으로 관통하고 로딩 바 삽입 홀과 연결된다.
Abstract:
본 발명은 정전기 부양 결정 성장 장치 및 정전기 부양 결정 성장 방법을 제공한다. 이 정전기 부양 결정 성장 장치는 상부 전극; 상기 상부 전극과 수직으로 이격되어 배치된 하부 전극; 상기 상부 전극과 상기 하부 전극 사이에 수직 정전기장을 인가하는 전원부; 및 상기 상부 전극과 상기 하부 전극 사이에 용액을 방출하여 용액 방울(solution droplet)을 형성하는 방울 디스펜서(droplet dispenser)를 포함한다. 상기 용액 방울은 하전 상태(cahrged state)로 유지되고 중력에 반하여 상기 수직 정전기장에 의하여 정전기 부양된다. 상기 용액 방울은 상기 정전기 부양된 상태에서 증발하고, 상기 용액에 용해된 용질은 결정으로 성장한다.
Abstract:
본 발명은 부양 장치 및 부양 방법을 제공한다. 이 부양 장치는 서로 이격되어 배치된 상부 전극 및 하부 전극, 상부 전극 또는 하부 전극에 전압을 인가하여 대전된 물체를 상기 전압에 의하여 생성된 정전기력으로 중력에 반하여 상기 대전된 물체를 부양하는 주전원, 대전된 물체를 가열하는 레이저, 및 대전된 물체에서 반사된 반사광을 대전된 물체로 재반사시키는 구면 거울을 포함한다. 반사광은 구면 거울의 표면 중심 영역에 형성된 관통홀을 통과한 레이저의 출력광이 대전된 물체에 의하여 반사되어 생성된다.
Abstract:
본 발명의 일실시예에 따른 고온 반투명 또는 투명시료의 복사율, 투과율, 반사율 특성 동시 측정 방법은, 흑체의 복사량(L b )에 의거하여 실험장치의 민감도(R)를 산출하는 단계; 고복사율을 가지는 기판 물질(A)의 복사율(ε A ) 및 저복사율을 가지는 기판 물질(B)의 복사율(ε B )을 산출하는 단계; 상기 고복사율을 가지는 기판 물질(A)을 반투명 또는 투명시료의 뒷면에 위치하게 하여 소정 온도(T)에서의 반투명 또는 투명시료의 복사량(S A )을 산출하는 단계; 상기 저복사율을 가지는 기판 물질(B)을 상기 반투명 또는 투명시료의 뒷면에 위치하게 하여 상기 소정 온도(T)에서의 반투명 또는 투명시료의 복사량(S B )을 산출하는 단계; 상기 산출된 상기 실험장치의 민감도(R), 상기 고복사율 기판 물질(A)의 복사율(ε A ), 상기 저복사율 기판 물질(B)의 복사율(ε B ), 상기 고복사율 기판 물질(A)에 대한 상기 소정 온도(T)에서의 시료의 복사량(S A ), 및 상기 저복사율 기판 물질(B)에 대한 상기 소정 온도(T)에서의 시료의 복사량(S B )를 이용하여 상기 반투명 또는 투명시료의 투과율(t S )을 산출하는 단계; 상기 산출된 상기 투과율(t S )을 이용하여 상기 반투명 또는 투명시료의 복사율(ε S )을 산출하는 단계; 및 상기 산출된 상기 투과율(t S ) 및 상기 복사율(ε S )을 이용하여 상기 반투명 또는 투명시료의 반사율(r S )을 산출하는 단계를 포함한다. 광학적 특성, 고온 반사율, 고온 투과율, 고온 복사율, 고온 코팅재, 고온 반투명시료, 고온 투명시료, 복사열, 적외선, 흑체, 기판, 고반사율 기판, 저반사율 기판, 고복사율 기판, 저복사율 기판, 접촉식 가열법
Abstract:
본 발명은 분광복사율 측정을 위한 측정대상물 내장형 측정케이스에 관한 것이다. 본 발명의 측정케이스는, 측정대상물이 위치되는 측정물투입공간이 형성되어 있고, 흑체설치구가 형성되어 있는 케이스본체; 흑체가 형성되어 있으며, 상기 케이스본체에 결합되어 있되 흑체설치구와 흑체가 일직선상에 위치되도록 설치되어 있는 흑체형성몸체; 케이스본체에 분리, 결합 가능하도록 되어 있고 결합되었을 때 측정물투입공간이 밀폐될 수 있도록 측정물투입공간을 차단하며, 흑체와 일직선상에 위치되는 측정홀이 천공되어 있는 덮개; 측정대상물을 고정하는 클램프를 가지며, 측정대상물이 측정홀과 일직선상에 위치되도록 할 수 있고, 흑체와 측정홀이 일직선상으로 소통되도록 할 수도 있는 홀더; 흑체설치구가 밀폐될 수 있도록 덮개의 측정홀을 차단하되 분광기를 연결하여 측정홀 전방에 위치되는 측정대상물의 열과 흑체의 열을 측정할 수 있도록 투명한 부분을 갖는 측정홀차단몸체; 측정물투입공간이 진공상태가 되도록 할 수 있는 진공수단; 케이스본체와 흑체형성몸체와 덮개를 가열하여 동일한 온도가 되도록 하는 온도설정수단;을 포함하여 구성된다. 복사율, 분광복사율, 측정, 검출, 케이스
Abstract:
The present invention provides an electrostatic levitation device and an operation method thereof. The electrostatic levitation device includes a top electrode; a bottom electrode including a bottom electrode through hole in the middle and spaced apart from the top electrode vertically; and a loading tip accommodation unit accommodating a standard loading tip and a laboratory tip for transferring samples between the top electrode and the bottom electrode and having a plurality of tip accommodating through holes arranged in a row. The loading tip accommodation unit moves linearly in a direction in which the loading tip accommodating through holes are arranged.
Abstract:
The present invention provides a sample loading device and an electrostatic levitation device. The electrode levitation device comprises a sample storage part having a rod-shaped sample standby part and a rod-shaped sample loading part continuously connected in a direction extended from the sample standby part; and a sample cover part for covering the sample standby part. A loading bar insertion hole is longitudinally formed at the center of the sample storage part. The loading bar insertion holes is continuously penetrated from the sample standby part to a part of the sample loading part. The sample standby part has vertical through-holes for sample storage vertically penetrated in a direction vertical to the longitudinal direction while being longitudinally separated at first intervals. The sample loading part has a vertical through-hole for sample transportation. The vertical through-hole for sample transportation is formed on the surface facing the vertical through-holes for sample storage and is connected to the loading bar insertion hole while vertically penetrating the sample loading part.