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热词
    • 1. 发明公开
    • 열교환기 및 그를 갖는 히트펌프
    • 换热器和热交换器
    • KR1020160009974A
    • 2016-01-27
    • KR1020140090601
    • 2014-07-17
    • 엘지전자 주식회사한양대학교 산학협력단
    • 김세현박진성이관수
    • F28F1/10F28F1/30F28F1/32F25B30/00
    • F25B47/006F25B13/00F25B30/00F28D1/05383F28F1/10F28F1/128F28F1/30F28F1/32F28F1/325F28F2215/02F28F2215/08
    • 본발명은냉매가통과하고상하방향으로긴 복수개의제1튜브와; 냉매가통과하고공기유동방향으로제1튜브의후류에제1튜브와이격되게위치하고상하방향으로긴 복수개의제2튜브와; 제1튜브와제2튜브에각각접촉되는핀을포함하고, 핀에는복수개의제1튜브사이에위치하고공기가통과하는방향으로이격되는복수개루버로구성되는제1루버군과, 복수개의제2튜브사이에위치하고공기가통과하는방향으로이격되는복수개루버로구성되는제2루버군이각각형성되며, 제1루버군의복수개루버는공기가통과하는방향의후류로갈수록인접한타 루버와의간격이점차좁혀지고, 제2루버군의복수개루버는공기가통과하는방향의후류로갈수록인접한타 루버와의간격이점차넓어지게형성되어, 공기가열교환기를통과하는방향으로열교환기앞부분에서리가집중형성되는것을최소화할수 있고, 서리에의해열교환기의앞부분이막히는시간을최대한지연시킬수 있는이점이있다.
    • 本发明提供一种具有热交换器的热泵,其包括:多个第一管,其具有垂直长形状并允许制冷剂通过; 多个具有垂直长形状的第二管,沿着空气流动方向位于第一管的后侧并与第一管间隔开,并允许制冷剂通过; 翅片分别与第一管和第二管接触。 每个鳍包括第一百叶窗组和第二百叶窗组。 第一百叶窗组位于第一管之间,并且包括沿空气通过的方向彼此间隔开的多个百叶窗。 第二百叶窗组位于第二管之间,并且包括沿空气通过的方向彼此间隔开的多个百叶窗。 第一百叶窗组的百叶窗具有相邻百叶窗的间隔,在空气通过的方向上朝向后部逐渐变窄,第二百叶窗组的百叶窗具有相邻百叶窗的间隔,朝向后方逐渐变大 从而使空气通过热交换器的方向在热交换器的前部同心地形成的霜最小化,并延迟热交换器的前部被霜冻阻塞。
    • 5. 发明授权
    • 조명용 히트싱크
    • 用于照明设备的散热器
    • KR101137888B1
    • 2012-04-24
    • KR1020110098496
    • 2011-09-28
    • 한양대학교 산학협력단
    • 이관수유승환장대석
    • F21V29/00F21V29/77F21V23/00
    • F21V29/77F21V29/75F21V29/80F21Y2115/10F21V29/773F21V23/009F21V29/777
    • PURPOSE: A heat sink for a lighting device is provided to improve uniform heat transfer performance by preventing the generation of an overheating area at the center thereof. CONSTITUTION: A heat sink(140) for a lighting device comprises a base, a plurality of first heat radiation fin arrays(150), and a plurality of second heat radiation fin arrays(160). The substrate with a plurality of LEDs is arranged on one side of the base. A plurality of first heat radiation fin arrays is formed on the other side of the base. A plurality of first heat radiation fin arrays is radially placed at a fixed angle based on the center of the base. A plurality of second heat radiation fin arrays is formed between the first heat radiation fin arrays. A plurality of second heat radiation fin arrays is radially placed at a fixed angle based on the center of the base.
    • 目的:提供一种用于照明装置的散热器,以通过防止在其中心处产生过热区域来提高均匀的传热性能。 构成:用于照明装置的散热器(140)包括基座,多个第一散热翅片阵列(150)和多个第二散热翅片阵列(160)。 具有多个LED的基板设置在基座的一侧。 在基座的另一侧形成有多个第一散热片阵列。 基于基座的中心,多个第一散热翅片阵列以固定的角度径向放置。 在第一散热片阵列之间形成多个第二散热片阵列。 基于基座的中心,多个第二散热翅片阵列以固定的角度径向放置。
    • 7. 发明授权
    • 초발수 티타늄 구조체 제조방법 및 이로부터 제조된 초발수 티타늄 구조체
    • 制造超级钛白粉结构的方法及其制造的超级钛白粉结构
    • KR101584937B1
    • 2016-01-14
    • KR1020150047730
    • 2015-04-03
    • 한양대학교 산학협력단
    • 이관수김동립김선우조성원전재현
    • C23F1/00C23F1/30C23F1/40C23G1/12C21D1/74
    • C23F1/30C21D1/74C23F1/40C23G1/12
    • 초발수티타늄구조체제조방법및 이로부터제조된초발수티타늄구조체를제공한다. 초발수티타늄구조체제조방법은 90% 이상의순도를갖는고순도티타늄을준비하는단계, 상기고순도티타늄을황산용액에담가상기고순도티타늄의표면을제1 식각하는단계, 상기표면이제1 식각된고순도티타늄을수산화나트륨용액에담가상기고순도티타늄의표면을제2 식각하는단계, 상기제2 식각된고순도티타늄을열처리하는단계, 상기열처리된고순도티타늄을진공건조하는단계를포함하고, 상기제1 식각하는단계를적어도 2회이상반복수행하는것을특징으로한다. 따라서, 용액방식의식각방식을사용함으로써기존의초발수성티타늄표면제작방법에비해제조비용이저렴하고내구성이높으며, 다양한형상과공정의대면적화가가능하다.
    • 提供一种制造超疏水性钛结构体的方法和由此制造的超疏水钛结构体。 制造超疏水钛结构体的方法包括以下步骤:制备纯度为90%以上的高纯钛; 首先通过将高纯度钛浸入硫酸溶液中来蚀刻高纯度钛的表面; 通过将第一蚀刻的高纯度钛浸入氢氧化钠溶液中来蚀刻高纯度钛的表面; 退火二次蚀刻的高纯钛; 并在真空中干燥退火的高纯度钛。 第一蚀刻步骤重复至少两次。 因此,与用于制造超疏水性钛表面的现有方法相比,本发明的方法降低了制造成本并提高了耐久性,并且可以通过使用溶液型蚀刻来促进各种形状和工艺的大规模化。
    • 8. 发明授权
    • 초발수 특성을 갖는 열교환기 및 그 제조방법
    • 具有超级疏水性的热交换器及其制造方法
    • KR101528708B1
    • 2015-06-16
    • KR1020140116094
    • 2014-09-02
    • 한양대학교 산학협력단
    • 이관수김동립조영준
    • F28F17/00F28F13/18
    • 초발수특성을갖는열교환기및 그제조방법을제공한다. 초발수특성을갖는열교환기제조방법은기제작된열교환기를준비하는단계, 상기기제작된열교환기를식각용액에침지하여상기열교환기중 적어도전열면에나노/마이크로구조체를형성하는단계및 상기형성된나노/마이크로구조체를진공건조하는단계를포함한다. 따라서, 열교환기를제작완료한후에전열면에서의초발수특성을부여하는공정을수행할수 있어서열교환기조립시에발생될수 있는초발수특성의저하문제가없다. 또한, 담금법및 진공건조를이용하여열교환기의전열면에서의초발수특성을부여함으로써, 공정이간단하고비용및 시간이적게든다. 또한, 나노/마이크로구조체상에오일도포를통해물방울또는서리에대한부착력을감소시킬수 있다.
    • 提供了具有超疏水性的​​热交换器及其制造方法。 制造具有超疏水性的​​热交换器的方法包括以下步骤:制备预制热交换器; 通过将预制热交换器浸入蚀刻溶液中在至少热交换器的传热表面上形成纳米/微结构; 并在真空中干燥形成的纳米/微结构。 因此,在热交换器的组装过程中不会产生超疏水性的​​劣化问题,因为在热交换器的制造完成之后可以对传热表面赋予超疏水性的​​方法进行。 此外,通过使用在真空中干燥的浸渍方法,向热交换器的传热表面赋予超疏水性,简化了工艺并降低了成本和时间。 此外,通过将油施加到纳米/微结构可以降低水滴和霜的粘附。