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    • 1. 发明授权
    • 다공성 세라믹볼과 천연섬유질을 심재로 사용한 복합단열재 및 그의 제조방법
    • 复合绝缘材料采用多孔陶瓷球和天然纤维素作为核心材料及制造方法
    • KR101236168B1
    • 2013-02-27
    • KR1020110078321
    • 2011-08-05
    • 공주대학교 산학협력단상원개발산업주식회사
    • 황의환김진만
    • C04B33/04C04B35/76C04B38/00
    • 본 발명은 다공성 세라믹볼과 천연섬유질을 심재로 사용하고, 활성황토를 결합재로 사용한 친환경적인 복합단열재 및 그 제조방법에 관한 발명으로서, 생황토를 소성시킨 활성황토:시멘트가 1:1의 중량비율로 혼합되어 제조된 결합재 100중량부에 대하여 물 40~50중량부 및 다공성 세라믹볼과 천연섬유질로 구성된 심재 26~38중량부를 포함하여 이루어지는 천연섬유질과 다공성 세라믹볼을 심재로 사용한 복합단열재로서, 활성황토를 사용하여 천연섬유질의 방수성을 향상시키고, 다공성 세라믹볼과 천연섬유질을 단열재의 심재로 사용함으로써 준불연제품으로 단열성 및 강도가 우수하고, 인체에 독성이 없는 친환경적 복합단열재를 제공하는 효과가 있다.

      국가연구개발사업에 따른 성과물
      1) 연구비 지원부서 : 중소기업청
      2) 연구사업명 : 기업부설연구소 설치사업
      3) 연구과제명 : 친환경 복합단열재 개발
      4) 주관기관 : 공주대학교 산학협력단
      5) 연구기간 : 2010. 6. 1 - 2012. 5. 31

      국가연구개발사업에 따른 성과물-1
      1) 연구비 지원부서 : 한국연구재단
      2) 연구사업명 : 지역거점연구단(에너지자립형 그린빌리지 핵심기술사업단)
      3) 연구과제명 : 경량콘크리트 단열패널 개발
      4) 주관기관 : 공주대학교 산학협력단
      5) 연구기간 : 2011. 4. 1 - 2012. 3. 31
    • 7. 发明公开
    • 내화보드
    • 防火板
    • KR1020150109087A
    • 2015-10-01
    • KR1020140032106
    • 2014-03-19
    • 공주대학교 산학협력단
    • 김봉주김진만정의인선정수
    • C04B18/04C04B14/04C04B18/08C04B28/04C04B38/00
    • Y02W30/91Y02W30/92C04B35/66C04B18/0427C04B18/06C04B28/02C04B38/08C04B2103/302C04B2111/00431
    • 본발명은내화보드에관한것으로, 보다구체적으로내화설계의적용과터널및 지하공간등에적용할수 있는내화성능이향상된내화보드에관한것이다. 내화보드는석회성분을함유한패각을이용하는제1골재, 규소성분을함유하고있는제2골재및 상기제1골재및 제2골재를결합하는바인더를포함한다. 여기서, 상기제1골재및 제2골재를혼합하는혼화제를더 포함하며, 상기혼화제는감수제로써, 폴리카복실레이트를사용하는것을특징으로한다. 이와같은구성으로, 본발명은산업폐기물중에서유기화합물과무기화합물을이용하여, 단점을보완하고장점을부각한유무기복합체를구성할수 있다. 또한, 본발명은산업폐기물을활용하여, 저렴하게재료를공급함으로써, 제품의단가를줄일수 있다.
    • 防火板技术领域本发明涉及一种防火板,更具体地涉及一种具有改进的防火功能的防火板,其可以应用于防火设计,隧道和地下空间。 防火板包括:使用包含石灰的壳的第一聚集体; 含硅的第二聚集体; 以及组合所述第一聚集体和所述第二聚集体的粘合剂。 防火板还包括混合第一聚集体和第二聚集体的混合物,其中混合物是使用聚羧酸盐的减水剂。 因此,本发明由有机 - 无机复合体构成,其通过使用来自工业废物的有机和无机化合物补充缺点并强调优点。 此外,本发明通过应用工业废物以低价提供成分,从而降低产品的单位成本。
    • 8. 发明授权
    • 파쇄 및 중력식 마쇄에 의한 건식 바텀애시를 활용한 저탄소 친환경 경량골재 및 그 제조방법
    • ECO LIGHTWEIGHT使用干燥底泥制成的低碳排放,由破碎机和砂浆磨机及其制造方法
    • KR101526949B1
    • 2015-06-17
    • KR1020140187823
    • 2014-12-24
    • 공주대학교 산학협력단한국중부발전(주)
    • 김진만선정수성종현최홍범박재일송병훈이태연이광수서연석
    • C04B18/08C04B18/06C04B18/04
    • Y02W30/91Y02W30/92C04B18/08C04B18/06
    • 본발명은파쇄및 중력식마쇄에의한건식바텀애시를활용한저탄소친환경경량골재및 그제조방법에관한것으로, 더욱상세하게는화력발전소에서공기냉각하여배출되는바텀애시를파쇄및 중력식마쇄하여아스펙트비가 1~2 범위로우수하며, 단위용적질량이구조용경량골재 KS 기준인 880㎏/㎥(굵은골재) 이하와 1,120㎏/㎥(잔골재) 이하를만족하고, 국내외유통되고있는인공경량골재군과비교하여동등한수준인 1.3~1.8g/㎤범위의절건밀도와 26~50 중량%의전 공극률을갖고, 동인공경량골재군보다매우우수한수준인 13~46 중량%의높은닫힌공극률및 4~10% 범위의낮은흡수율을가질뿐만아니라전체적인형상은구형에가깝지만, 표면은작은구형의공극이형성되어거친질감을갖는건식공정바텀애시및 이를활용한저탄소친환경경량골재및 그제조방법에관한것이다.
    • 本发明涉及一种使用破碎和重力研磨的干底灰的具有低碳的环保轻质骨料及其制造方法。 更具体地说,本发明的环保型轻骨料通过在发电厂中通过对其进行空气冷却而排出的底灰进行粉碎和重力研磨,具有1〜2个范围的优异的纵横比,满足单位体积质量不大于 超过880 kg / m ^ 3(粗骨料)和不超过1,120 kg / m ^ 3(细骨料),是KS轻质骨料的参考,绝对密度为1.3〜1.8 kg / m ^ 3,总孔隙率 与国内外流通的人造轻质骨料相当的26〜50w%,具有13〜46w%的高闭孔率和4〜10%的低吸收率,与 人造轻质骨料,并且由于在一般形状更接近球形的表面上形成小的球形气隙,所以具有粗糙的结构。
    • 10. 发明公开
    • 제강슬래그의 물리·화학적 안정성 측정방법
    • 省略
    • KR1020130112602A
    • 2013-10-14
    • KR1020120035112
    • 2012-04-04
    • 공주대학교 산학협력단한국건설생활환경시험연구원
    • 김진만곽은구선정수최재석장필성박헌일
    • G01N33/38G01B21/02C04B18/14
    • Y02W30/94
    • PURPOSE: A method for measuring physical and chemical stability of steel slag is provided to simply and systemically measure chemical characteristics such as oxide content and physical characteristics such as volume expansibility, unit volume and mass, absolute dry density, and absorption rate. CONSTITUTION: A method for measuring physical and chemical stability of steel slag comprises the steps of: pulverizing steel slag and sieving the steel slag powder in sizes of 0.15-0.3 mm, 0.3-0.6 mm, 0.6-1.2 mm, 1.2-2.5 mm, and 2.5-5 mm; washing and drying the steel slag powder; measuring the absolute dry density and absorption rate of the dried steel slag; measuring the content of calcium oxide (CaO), magnesium oxide (MgO), and iron oxide (FeO) of the dried steel slag; measuring the unit volume and mass of the dried steel slag; collecting 90 g, 150 g, 150 g, 150 g, and 60 g of the dried steel slag powder with sizes of 0.15-0.3 mm, 0.3-0.6 mm, 0.6-1.2 mm, 1.2-2.5 mm, and 2.5-5 mm, respectively; mixing the dried steel slag powder; mixing the steel slag powder mixture and common portland cement in a weight ratio of 2:1 and preparing and curing a mortar bar; and measuring relative dynamic modulus of elasticity and length variation of the mortar bar.
    • 目的:提供一种测量钢渣物理和化学稳定性的方法,以简单且系统地测量化学特性,如氧化物含量和体积膨胀性,单位体积和质量,绝对干密度和吸收率等物理特性。 构成:测量钢渣物理化学稳定性的方法包括以下步骤:将钢渣粉碎并筛分出0.15-0.3mm,0.3-0.6mm,0.6-1.2mm,1.2-2.5mm, 和2.5-5毫米; 洗涤和干燥钢渣粉末; 测量干钢渣的绝对干密度和吸收率; 测定干燥钢渣的氧化钙(CaO),氧化镁(MgO)和氧化铁(FeO)的含量; 测量干钢渣的单位体积和质量; 收集90g,150g,150g,150g和60g干燥的钢渣粉末,其尺寸为0.15-0.3mm,0.3-0.6mm,0.6-1.2mm,1.2-2.5mm和2.5-5mm , 分别; 混合干燥钢渣粉末; 以2:1的重量比混合钢渣粉末混合物和普通硅酸盐水泥,并制备和固化砂浆棒; 并测量砂浆棒的相对动态弹性模量和长度变化。