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热词
    • 1. 实用新型
    • 장애인용 경보 장치
    • 残疾人报警系统
    • KR200364230Y1
    • 2004-10-11
    • KR2020040020189
    • 2004-07-15
    • (주)리사이텍
    • 김영대
    • G08B7/06G08B7/00
    • 본 고안은 방문자 확인장치(초인종), 개폐장치, 전열기구, 급수장치, 가스 공급장치, 팩스 등의 장치로부터 발생되는 경보 신호를 무선 통신을 이용하여 수신하는 한편, 진동, 벨소리, 또는 액정 표시 장치의 아이콘을 통해 상기 경보 신호를 출력해 줌으로써 장애인이 경보 내용을 확인할 수 있도록 하기 위한 장애인용 경보 장치에 관한 것이다. 이를 위해 본 고안은 장애인용 경보장치에 있어서, 감지장치(100)가 전송한 경보 신호를 액세스 포인트(200)를 통해 무선 통신망을 이용하여 수신하기 위한 송수신부(331); 상기 송수신부(331)를 통해 수신된 상기 경보 신호에 해당하는 정보를 액정 표시 장치(LCD)로 출력하기 위한 출력부(333); 사용자로부터 각종 제어 신호를 입력받기 위한 입력부(335); 상기 감지장치(100)와 매핑되어 있는 아이콘 정보를 저장하기 위한 저장부(334); 및 상기 송수신부를 통해 수신된 상기 경보 신호로부터 상기 경보 신호를 전송한 감지 장치(100) 정보를 추출하는 한편, 상기 저장부에 저장되어 있는 아이콘 정보 중 상기 감지 장치(100)와 매핑되어 있는 아이콘 정보를 추출하여, 상기 액정 포시 장치(LCD)를 통해 출력하도록 상기 출력부(333)를 제어하기 위한 제어부(332)를 포함한다.
    • 5. 发明授权
    • 텔루륨과 셀레늄의 분리방법 및 이를 이용한 텔루륨의 제조방법
    • 碲和硒的分离,以及使用它的磷酸盐的推进方法
    • KR101494774B1
    • 2015-02-23
    • KR1020130149460
    • 2013-12-03
    • 한국과학기술연구원(주)리사이텍
    • 이화영이중기지재규최준철
    • C01B19/00
    • C01B19/001C01B19/005C07C51/412C07C51/48Y02P20/129C07C55/07
    • 본 발명은 폐열전재료와 같은 텔루륨 용해액으로부터 중성 추출제(예를 들어, TBP 및 TEHP를 단독 혹은 혼합)를 사용하여 텔루륨(Te)과 셀레늄(Se)을 분리하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 방법으로 Bi
      2 Te
      3 계 폐열전재료를 용해한 용해액으로부터 텔루륨과 셀레늄을 분리하는 경우, 텔루륨 회수율 97% 이상 및 분리계수 400 이상을 달성할 수 있어서 종래 방법에 비해 매우 효과적이고도 경제적으로 텔루륨과 셀레늄을 분리할 수 있다. 또한, 분리 추출이 pH 1.0 ∼ 1.5 범위의 비교적 약산성 분위기에서 이루어지게 되어, 종래의 강산성 용액 하에서 이루어지던 방법과 비교하여 환경오염 문제를 크게 줄일 수 있는 특징이 있다.
    • 本发明涉及通过使用中性提取剂如TBP和TEHP单独或组合从碲溶解的溶液如废热电材料中分离碲(Te)和硒(Se)的方法。 与传统方法相比,碲和硒可以非常有效和经济地分离,因为碲的回收率等于或大于97%,分离系数等于或大于400可以实现,如果碲和硒从溶解的 通过本发明的方法可溶解Bi_2Te_3的废热电材料的溶液。 此外,与在强酸溶液中进行的传统方法相比,本发明可以大大减轻环境污染的问题,因为在pH为1.0至1.5的弱酸气氛中进行分离提取。 分离碲和硒的方法包括以下步骤:通过将材料溶解在包括强酸的溶液中来制造包括碲和硒的材料的溶解溶液; 通过向溶解的溶液中加入碱来调节溶解溶液的pH至1.0至1.5,制备预处理溶液; 通过使预处理溶液包括草酸盐离子(C_2O_4-2)制备复合化合物溶液,使预处理溶液中存在的碲离子和硒离子分别与草酸根离子反应形成络合物; 并且通过使用中性提取剂的溶剂萃取方法获得在有机相中选择性地将复合化合物溶液中存在于水溶液相中的草酸铒配位化合物选择性地移动到中性提取剂中的第一提取溶液。
    • 6. 发明公开
    • 진공증류법을 이용한 고순도 텔루륨 분말 제조 장치 및 상기 고순도 텔루륨 분말의 입도 제어 방법
    • 通过真空蒸馏和控制颗粒尺寸制备粉末粉末的装置
    • KR1020140029739A
    • 2014-03-11
    • KR1020120095238
    • 2012-08-29
    • 충남대학교산학협력단(주)리사이텍공주대학교 산학협력단
    • 이종현박경태김완규홍순직지재규최준철
    • B22F9/02C22B61/00C22B9/04
    • B22F9/02B22F1/0018C22B9/04
    • The present invention relates to a device capable of collecting high-purity tellurium powder in high demand as a thermoelectric material or a photoelectric material and a method for manufacturing tellurium powder and, more specifically, to a device for manufacturing a high-purity tellurium powder including a carrier gas inlet and a furnace capable of being partially heated and a technology capable of controlling the particle size of the high-purity tellurium powder by injecting carrier gas. The present invention can collect purer tellurium powder than the tellurium powder manufactured by an existing powder manufacturing method such as a ball-milling method, which manufactures the tellurium powder by mechanically grinding solid tellurium, and a method using atomization after melting; can manufacture nanopowder by controlling the temperature of a collecting tank; and can control the particle size of deposited powder. Especially, the present invention obtains excellent economic efficiency as the high-purity tellurium powder in 5N or higher class of metallurgical grade can be manufactured through a single step using a low-purity tellurium material of 2N metallurgical grade. Furthermore, the purity of the 5N-class tellurium and the nanopowder manufactured by the present method can be useful for improving thermoelectric and photoelectric properties in consideration of the utilization of the tellurium powder for a thermoelectric material or a photoelectric material.
    • 本发明涉及能够以高要求收集高纯度碲粉末作为热电材料或光电材料的装置以及制造碲粉末的方法,更具体地说,涉及用于制造高纯度碲粉末的装置,包括 能够部分加热的载气入口和炉子,以及通过注入载气来控制高纯度碲粉末的粒径的技术。 本发明可以比通过机械研磨固体碲制造碲粉末的现有的粉末制造方法如球磨法制造的碲粉末和在熔化后使用雾化的方法收集更纯的碲粉末。 可以通过控制收集罐的温度来制造纳米粉末; 并可以控制沉积粉末的粒径。 特别地,本发明通过使用2N冶金级的低纯度碲材料,通过单步制造5N以上冶金级的高纯度碲粉末,从而获得了极好的经济效益。 此外,考虑到碲粉末对于热电材料或光电材料的利用,5N级碲和通过本方法制造的纳米粉末的纯度可用于改善热电和光电特性。