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    • 22. 发明授权
    • 보일러용 난방수 조성물
    • 锅炉给水成分
    • KR101546935B1
    • 2015-08-24
    • KR1020130107303
    • 2013-09-06
    • 김영남
    • 김영남
    • C09K5/08
    • Y02P20/124
    • 본발명은정제글리콜과물이주성분인보일러용난방수조성물에있어서, 정제글리콜수용액 100 중량부에대하여, 1,2,3 벤조트리아졸(1,2,3 BENZOTRIAZOL) 3~8 중량부, 토리트리아졸(TOLYLTRIAZOLE) 3~8 중량부, 몰리브덴산나트륨(SODIUM MOLYBDATE) 2~5 중량부, 안식향산소다(SODIUM BENZOATE) 18~25 중량부, 질산염화합물 5~10 중량부, 2-에틸헥산산(2-ETHYLHEXANOIC ACID) 10~15 중량부, 세바스산(SEBACIC ACID) 10~15 중량부,p-t-부틸안식향산(PTBBA(P-Tert-Butyl Benzoic Acid) 5~15 중량부가함유된것을특징으로하는보일러용난방수조성물에관한것으로, 정제글리콜류및 물이주성분으로이루어진보일러용난방수조성물은유해성분및 환경오염발생화합물인인산염화합물, 아민(AMINE)류등과같은화합물을포함하지않아친환경적이고, 스케일생성원인보락스(BORAX),규산염등의화합물을함유하지않아내부식성및 내스케일성이우수하고, 열전달효율이높아에너지가절감되며, 본발명에따른난방수조성물은난방수조성물의빙점이낮기때문에혹한이심한동절기에에너지의절약을위해보일러의난방을끄고외출하여도난방수조성물이동결되지않으므로보일러의내연기관과배관의동파를염려할필요가없는장점이있다.
    • 23. 发明授权
    • 공유 결합된 탄소 나노튜브를 포함하는 열전도성 복합소재 제조 방법 및 이를 이용하여 제작된 열전도성 복합소재.
    • 具有共价互连碳纳米管的热导体的复合材料的制造方法以及由该方法制成的热导体的复合材料。
    • KR101499217B1
    • 2015-03-09
    • KR1020130110960
    • 2013-09-16
    • (주)창성서울대학교산학협력단
    • 이경섭최현석유웅렬김홍구
    • B82B3/00C09K5/08
    • 공유 결합된 탄소 나노튜브(carbon nanotube)를 포함하는 열전도성 복합소재의 제조 방법으로 탄소 나노튜브, 공유 결합 유도물질 및 용매를 준비하는 단계, 상기 탄소 나노튜브를 용매에 분산시키는 단계, 상기 공유 결합 유도 물질을 용매에 용해시켜 공유 결합 유도 용액을 제조하는 단계, 분산된 상기 탄소 나노튜브에 상기 공유 결합 유도 용액을 첨가하여 공유 결합 반응시키는 단계, 상기 공유 결합된 탄소 나노튜브를 여과하는 단계 및 상기 여과된 공유 결합된 탄소 나노튜브를 건조하는 단계를 포함한다.
      본원 발명에서는 탄소 나노튜브 간의 공유결합을 유도하는 방법과 간편한 여과 장치를 통해 공유 결합된 탄소 나노튜브(carbon nanotube)를 포함하는 복합소재를 제조함으로써 이를 이용하여 수평 방향으로 높은 열전도도를 갖는 것을 특징으로하는 히트 스프레더 제품을 저가로 제작할 수 있다.
      이러한 대부분의 공정이 100℃ 이하에서 진행되어 고온 공정 시, 기계의 대형화 등이 원인이 되어 발생하는 추가 비용을 줄일 수 있으며, 그로 인해 신속, 간편한 공정이 가능하다.
      또한, 신속하게 매트 제조가 가능하며, 제조된 부분을 손실 없이 그대로 제품화 할 수 있기 때문에 상업화를 위한 대량 생산에도 적합하다.
    • 本发明涉及一种制备包含共价键合的碳纳米管的导热复合材料的方法,其中该方法包括以下步骤:制备碳纳米管,共价键诱导材料和溶剂; 将碳纳米管分散在溶剂中; 通过将共价键诱导材料溶解在溶剂中而产生共价键诱导溶液; 通过在分散的碳纳米管中加入共价键诱导溶液进行共价键反应; 过滤共价键碳纳米管; 并干燥过滤的共价键合的碳纳米管。 在本发明中,通过在碳纳米管和方便的过滤装置之间引发共价键的方法,制造了包含共价键合的碳纳米管的复合材料,从而可以制造在水平方向上具有高热传导性的散热器产品 使用相同 在本发明中,大多数工艺在100℃或更低的温度下进行,从而可以降低在高温工艺期间由于器件膨胀而产生的附加成本,并且可以快速方便地进行工艺。 此外,可以快速地制造垫子,并且可以在不损坏的情况下制造生产的部件,从而可以适当地批量生产以进行工业化。
    • 27. 发明公开
    • LED 디스플레이의 발열 문제를 해결하기 위한 방열용 혼합조성물
    • LED显示屏“热辐射混合”
    • KR1020110089214A
    • 2011-08-05
    • KR1020100008840
    • 2010-01-30
    • 주식회사 진명하이테크
    • 고행옥
    • C09K5/08C09D5/00
    • PURPOSE: A heat radiation mixture for solving problems on the heat emission of LED lighting is provided to reduce the power consumption of an LED display by enhancing energy efficiency and to prolong the lifetime of the LED display. CONSTITUTION: A heat radiation mixture for solving problems on the heat emission of LED lighting comprises 3-7 wt% of Corundum, 45-55 wt% of Andradite, 32-38 wt% of Pyrope, and 8-12 wt% of Jadeite as a main component. The heat radiation mixture solves the heat emission generated LED by coating the heating part of the LED through a mixture composition including Corundum, Andradite, Pyrope, and Jadeite.
    • 目的:提供用于解决LED照明散热问题的散热混合物,通过提高能源效率和延长LED显示屏的使用寿命,降低LED显示屏的功耗。 构成:用于解决LED照明发热问题的散热混合物包括3-7重量%的刚玉,45-55重量%的安德拉特,32-38重量%的焦罗和8-12重量%的翡翠作为 一个主要组成部分。 热辐射混合物通过包括刚玉,安德拉特,热带和翡翠的混合物组合物涂覆LED的加热部分来解决所产生的发热LED。
    • 28. 发明公开
    • LED 조명의 발열 문제를 해결하기 위한 방열용 혼합조성물
    • “LED散热混合物”
    • KR1020110089213A
    • 2011-08-05
    • KR1020100008839
    • 2010-01-30
    • 주식회사 진명하이테크
    • 고행옥
    • C09K5/08C09D5/00
    • PURPOSE: A heat radiation mixture for solving problems on the heat emission of LED lighting is provided to reduce the power consumption amount of LED lighting by enhancing energy efficiency since spinel, chrysoberyl, and pegmatite are included as a main component. CONSTITUTION: A heat radiation mixture for solving problems on the heat emission of LED lighting comprises 13-17 wt% of spinel, 32-38 wt% of chrysoberyl, and 45-55 wt% of pegmatite as a main component. The mixture solves problems on the heat emission of LED lighting by: providing a mixture consisting of 13-17 wt% of spinel, 32-38 wt% of chrysoberyl, and 45-55 wt% of pegmatite as a main component; applying the mixture to the heat-radiating part of the LED lighting; and radiating the heat generated from the LED to the air.
    • 目的:提供用于解决LED照明发热问题的散热混合物,通过提高尖晶石,石榴石和伟晶岩作为主要成分,提高能源效率来降低LED照明的功耗。 构成:用于解决LED照明发热问题的散热混合物包括13-17重量%的尖晶石,32-38重量%的石笋和45-55重量%的伟晶岩作为主要成分。 该混合物通过以下方式解决了LED照明的散热问题:提供由13-17重量%的尖晶石,32-38重量%的黄曲霉和45-55重量%的伟晶岩作为主要成分组成的混合物; 将混合物施加到LED照明的散热部分; 并将从LED产生的热量散发到空气中。
    • 30. 发明公开
    • 비금속 나노 입자를 이용한 작동유체의 제조방법, 이 제조방법에 의해 제조된 작동 유체가 충진된 히트 파이프, 작동 유체의 제조장치
    • 使用非金属的纳米尺寸和工作流体制造工作流体的方法,热管,用于生产工作流体的装置
    • KR1020080096960A
    • 2008-11-04
    • KR1020070041941
    • 2007-04-30
    • 주식회사 나노리더장석필공유찬김준호이병호
    • 김용상장석필공유찬김준호이병호
    • C09K5/08C09K5/14F28D15/02B82B3/00
    • A production method of working fluid using non-metallic nano-particles is provided to manufacture working fluid in which the non-metallic nano particles are dispersed in water well and not to reduce the return quantity of working fluid through a wick from a condenser to an evaporator of the heat pipe. A production method of working fluid using non-metallic nano-particles comprises a step for accommodating the water(110) of a fixed temperature inside a ultrasonic generator(100); a step for mixing non-metallic nano-particles and water and accommodating the mixture within a dispersion tank; a step for sinking the dispersion tank(200) under the water which is accomodated within the ultrasonic generator and setting up to be fixed in the state that is sunk under the water with a fixing uint; and a step for dispersing the non-metallic nano-particles mixed in the water by permitting the power to the ultrasonic generator, operating it for a predetermined time via sound waves having the fixed frequency to the water and delivering the waves through the dispersion tank.
    • 提供了使用非金属纳米颗粒的工作流体的制造方法,以制造其中非金属纳米颗粒分散在水中的工作流体,并且不会通过芯从冷凝器减少到工作流体的返回量 蒸发器的热管。 使用非金属纳米粒子的工作流体的制造方法包括在超声波发生器(100)内容纳固定温度的水(110)的工序。 混合非金属纳米颗粒和水并将混合物容纳在分散罐内的步骤; 将分散罐(200)下沉到在超声波发生器内容纳的水下并固定在固定在水下的状态下的固定装置的步骤; 以及通过允许超声波发生器的电力来分散混合在水中的非金属纳米颗粒的步骤,通过具有固定频率的声音经水分散波并将其输送到预定时间。