고압 장치에 대한 나노입자 주입 장치 및 방법
    1.
    发明申请
    고압 장치에 대한 나노입자 주입 장치 및 방법 审中-公开
    将纳米颗粒注入高压设备的装置和方法

    公开(公告)号:WO2016159436A2

    公开(公告)日:2016-10-06

    申请号:PCT/KR2015/004448

    申请日:2015-04-30

    Inventor: 이상율 김성철

    CPC classification number: G21C15/18 Y02E30/40

    Abstract: 고압 장치에 대한 나노입자 주입 장치가 개시되며, 본원의 나노입자 주입 장치는 내부에 유체가 수용되는 챔버, 상기 유체 내에 서로 간격을 두고 마주하게 배치되는 한 쌍의 전극 및 상기 한 쌍의 전극에 전원을 공급하는 전원부를 포함하는 나노입자 생성부, 상기 챔버로부터 배출되는 유체를 저장하는 유체 저장부, 상기 유체 저장부에 압력을 가하여 상기 유체 저장부에 저장된 유체를 상기 고압 장치로 분사시키는 부스터부, 및 상기 나노입자 생성부 및 상기 부스터부를 제어하는 제어부를 포함한다.

    Abstract translation: 公开了一种将纳米颗粒注入高压装置的装置和方法,本发明的纳米颗粒注入装置包括:其中容纳有流体的室; 纳米颗粒发生单元,其包括设置在所述流体中以一定间隔彼此面对的一对电极;以及向所述一对电极供电的电源; 流体储存器,用于存储从所述室排出的流体; 用于对流体储存器加压以将存储在流体储存器中的流体喷射到高压装置中的增压单元; 以及用于控制纳米颗粒发生单元和增压单元的控制单元。

    고압 장치에 대한 나노입자 주입 장치 및 방법
    2.
    发明授权
    고압 장치에 대한 나노입자 주입 장치 및 방법 有权
    将纳米颗粒注入高压设备的装置和方法

    公开(公告)号:KR101655971B1

    公开(公告)日:2016-09-08

    申请号:KR1020150045689

    申请日:2015-03-31

    Inventor: 이상율 김성철

    CPC classification number: G21C15/18 Y02E30/40

    Abstract: 고압장치에대한나노입자주입장치가개시되며, 본원의나노입자주입장치는내부에유체가수용되는챔버, 상기유체내에서로간격을두고마주하게배치되는한 쌍의전극및 상기한 쌍의전극에전원을공급하는전원부를포함하는나노입자생성부, 상기챔버로부터배출되는유체를저장하는유체저장부, 상기유체저장부에압력을가하여상기유체저장부에저장된유체를상기고압장치로분사시키는부스터부, 및상기나노입자생성부및 상기부스터부를제어하는제어부를포함한다.

    Abstract translation: 公开了一种用于高压设备注入纳米颗粒的设备。 本发明的纳米颗粒的注射装置包括:内部含有流体的室; 纳米颗粒生成单元,其包括在所述流体内以规则间隔设置的彼此面对的一对电极;以及用于向所述一对电极供电的功率单元; 流体存储单元,用于存储从所述室排出的流体; 用于向所述流体存储单元施加压力并将存储在所述流体存储单元中的流体喷射到所述高压设备的增压单元; 以及用于控制纳米颗粒生成单元和增压单元的控制单元。

    항균성 생체복합재 및 그 제조장치와 제조방법
    3.
    发明公开
    항균성 생체복합재 및 그 제조장치와 제조방법 有权
    GELATIN / AG纳米颗粒抗微生物生物聚合物的合成技术及其制备方法及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020140039691A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:KR1020120106203

    申请日:2012-09-25

    CPC classification number: A61L27/56 A61L15/425 A61L27/14 A61L27/44 C08J2207/10

    Abstract: The present invention relates to a gelatin/silver nanoparticle antibiotic biocomposite using plasma generated in fluid for synthesizing natural materials for treating various wounds including burns occurred on human body, to a device and a method for preparing the same. The device for preparing the gelatin/silver nanoparticle antibiotic biocomposite comprises: a container (10) which accommodates fluid (11); a pair of electrodes (20) installed in the container (10); a power supply unit (30) for supplying power to the electrode (10); insulation members (40) which insulate the container (10) and electrodes (20); and a magnetic agitator (50) for mixing solid gelatin with fluid placed in the container (10). The device for preparing the gelatin/silver nanoparticle antibiotic biocomposite forms polymer/metal nanoparticle composite using the plasma which is generated in the fluid. By using the antibiotic biocomposite, device and method for preparing the same, dispersion of the polymer and silver nanoparticles can be completed by one-step method so that stability of the silver nanoparticles can be enhanced and adjustment of size and shape of the particles can be facilitated.

    Abstract translation: 本发明涉及一种使用流体中产生的等离子体生产的明胶/银纳米颗粒抗生素生物复合物,用于合成天然材料,用于处理包括人体发生的烧伤的各种伤口,以及其制备方法。 用于制备明胶/银纳米颗粒抗生素生物复合材料的装置包括:容纳流体(11)的容器(10); 安装在所述容器(10)中的一对电极(20); 用于向电极(10)供电的电源单元(30); 绝缘构件(40),其使容器(10)和电极(20)绝缘; 以及用于将固体明胶与放置在容器(10)中的流体混合的磁性搅拌器(50)。 用于制备明胶/银纳米颗粒抗生素生物复合物的装置使用在流体中产生的等离子体形成聚合物/金属纳米颗粒复合物。 通过使用抗生素生物复合物,其制备方法及其制备方法,可以通过一步法完成聚合物和银纳米颗粒的分散,从而可以提高银纳米颗粒的稳定性,并且可以调节颗粒的尺寸和形状 促进。

    항균성 생체복합재 및 그 제조장치와 제조방법
    4.
    发明授权
    항균성 생체복합재 및 그 제조장치와 제조방법 有权
    GELATIN / Ag纳米颗粒抗微生物生物聚合物的合成技术及其制备方法及其制备方法

    公开(公告)号:KR101415148B1

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:KR1020120106203

    申请日:2012-09-25

    Abstract: 인체에 발생하는 화상을 포함한 각종 상처를 치료하기 위한 천연물질 합성을 위해 유체 내에 발생시킨 플라스마(plasma)를 이용한 젤라틴/은 나노입자 항균성 생체복합재 및 그 제조장치와 제조방법에 관한 것으로, 유체(11)를 수용하는 용기(10), 상기 용기(10)에 장착되는 한 쌍의 전극(20), 상기 전극(10)에 전원을 공급하기 위한 전원 공급부(30), 상기 용기(10)와 전극(20)을 절연시키는 절연 부재(40) 및 상기 용기(10)에 투입되는 고형 젤라틴과 유체를 혼합하기 위한 자석 교반기(50)를 포함하고, 상기 유체 내에서 발생시킨 플라스마를 활용하여 고분자/금속 나노입자 복합재를 형성하는 구성을 마련한다.
    상기와 같은 항균성 생체복합재 및 그 제조장치와 제조방법을 이용하는 것에 의해, 고분자와 은 나노입자의 분산이 한 번의 공정(one-step method)에 의해 동시에 이루어지므로, 은 나노입자의 분산 안정성이 뛰어나고, 입자의 크기 및 형상의 조절을 용이하게 실현할 수 있다.

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