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    • 1. 发明公开
    • 광물성 유황에 함유된 독성 제거 후 순수 유황 추출방법과 이를 활용하는 방법.
    • 从含硫矿物中除去有毒物质后,纯硫的提取方法如何利用它。
    • KR1020150033896A
    • 2015-04-02
    • KR1020130113734
    • 2013-09-25
    • 김영국김진호정상화
    • 김영국김진호정상화
    • C01B17/02
    • C01B17/0232B03B5/32
    • 광물성유황(S)에미세하게함유된독성을분류하면비소(As-Arsenic). 카드륨(Cd-Cadmium). 수은(Hg-Mercury). 납(Pb-Lead). 크륨(Cr-Chroma). 니켈(Ni-Nikel)이다. 이를기술적인공정에의거독성을제거하고순도 99.99%의유황을추출하는방법이다. 광물성유황을진공고온(200도-300도) 압력 (2기압-3기압) 추출기에증류수를광물성유황 20%에증류수 80%를함께투입하여 1시간가열하면광물성유황은 117도이상온도에서물에잘 용해되므로이를다음공정즉 농축공정으로가열용해된증류수를급냉각기를통과시비중이가벼운기체(순수-O2)는증발되고, 유황이용해된증류수만수집한다. 상기반응물을침전및 슬러지여과시키는공정(여과단계)을거침으로써제조되는유황수로서, 상기유황수는 유황성분을유효성분으로 5 내지 30 중량% 함유하고, 상기유황성분은유황입자, 유황화합물, 상기유황화합물의이온또는유황용액형태로서포함되며, 이유황증류수에함유된미량독성즉 비소. 크롬. 납. 수은등은다음초고속원심분리공정에서각, 물질의비중에의거. 순수유황만추출하는방법이다. 정제된유황은증류수에이온함유되었던유황을추출한만큼입자는나노입자라할 수있다. 이독성을정제한유황은식물성유황(MSM)처럼안심하고각, 분야에서식물성유황대체성분으로활용할수 있도록한 것이본 발명이다.
    • 矿物硫(S)中含量很少的有毒物质可分为砷(砷砷),镉(Cd-Cd),汞(Hg-Hg),铅(Pb-Pb),铬(Cr- 色度)和镍(Ni-Nikel)。 本发明涉及通过除去有毒物质来提纯纯度为99.99%的纯硫的方法。 根据本发明,在高温(200〜300℃)和压力(2〜3个大气压)的真空中,将20%的矿物硫和80%的蒸馏水放在一起,并将矿物硫和 将蒸馏水加热1小时。 由于矿物硫在等于或高于117℃的温度下很好地溶解在水中,所以当通过浓缩方法加热溶解的蒸馏水通过超级冷却器时,具有轻比重(纯O 2)的气体被蒸发, 从而仅收集溶解硫的蒸馏水。 通过沉淀反应物并过滤出沉淀的反应物的污泥的方法(过滤步骤)来制造亚硫酸水,其中亚硫水含有5至30重量份的作为活性组分的硫组分,硫组分为 包括硫颗粒,硫化合物,硫化合物的离子或硫溶液的形式。 根据材料的比重,在以下高速离心分离过程中除去砷,铬,铅,汞等硫蒸馏水中少量的毒素,纯硫为 提取。 将纯化的硫从蒸馏水中的含硫离子中提取,以形成纳米颗粒。 除去有毒物质的纯化硫可以安全地用作各种领域的植物硫(MSM)的替代成分。
    • 2. 发明公开
    • 공기 중 질소 및 산소 분자에 이온화 에너지의 임계치 이상으로 레이저를 투사하는 방법으로 각 분자를 이온화시켜서 자체 발광하게 하는 방법과 이를 이용하여 근거리 공간에 영상을 만드는 방법.
    • 通过在临界状态下进行离子化的l子自发发射氮和氧分子的方法以及使用其在附近空间进行作用图像的方法。
    • KR1020150017483A
    • 2015-02-17
    • KR1020130093442
    • 2013-08-07
    • 김영국김진호
    • 김영국김진호
    • G03B21/14G03B21/00G02B27/22
    • G03B21/2033G02B27/2292G03B21/2053H04N13/363
    • 본 발명은 대기중의 산소나 질소의 광이온화 현상을 인위적으로 구현하여 영상을 만드는 것이다. 이를 위해 대기중에 극 지방의 오로라 같은 발광 현상을 만들어야 하고 그 발광 현상을 제어하여 영상을 조합해야한다. 산소나 질소에 그 물질의 광이온화 파장으로 광이온화 에너지 한계 이상을 레이저 빔으로 연속적으로 조사하면, 광이온화 현상이 발생하고 그로 인해 산소나 질소가 형광 또는 발광하게 된다. 산소(1319.9kj/mol), 질소(1402.3kj/mol)의 광이온화 에너지 중 작은 값인 산소의 광이온화 에너지를 기본 출력으로 한다. 레이저로 조사시 이 에너지 이상의 출력이 되면 레이저 조사경로에서 임의의 산소나 질소가 광이온화 현상이 발생할 수 있으므로 레이저의 출력은 반드시 산소(1319.9kj/mol)보다 작게 해야 한다. 이는 다수의 레이저를 한곳에 밀집 조사하여 그 지점에서 광이온화 에너지가 합해져 산소나 질소의 광이온화 현상을 쉽게 만들며 영상에 방해되는 불필요한 발광점이 발생하지 않도록 하기 위함이다. 광이온화를 하는 산소 질소의 광이온화 파장은 질소(427.8nm)가 산소(473nm)보다 작고, 파장이 짧을수록 광이온화가 쉽게 이루어지므로 절반 정도의 파장인 250nm로 정한다. 이러한 규격의 플루오르화 크립톤엑시머 펨토초 펄스 레이저를 사용하여 발광점을 만든다. 영상의 기본인 발광점의 명암은 펄스 레이저의 조사 횟수를 조절하여, 밝은 점은 레이저의 조사 횟수를 많게 하여 광이온화 된 산소나 질소를 많게 하여 밝게 만들고, 어두운 점은 레이저의 조사 횟수를 최소로 하고, 이러한 많고 적은 범위 내에서 횟수를 조절하여 전체적 명암을 구성한다. 이러한 밝고 어두운 발광점들을 조합하여 영상을 만든다. 본 발명은 주로 야외에서 기존 영상과는 상대적으로 대규모로 구현 가능하며 장소에 크게 제한받지 않고 상영이 가능하다. 이러한 특성으로 광고 영상, 알림 영상, 안내 영상 등 새로운 시장 분야를 만들어 낼 수 있고 추후 3차원 공간 영상까지도 가능하다.
    • 本发明涉及一种用于将高于电离能临界值的激光投射到空气中的氮和氧分子的方法,更具体地,涉及一种通过每个分子的电离自发光的方法和制造方法 在附近空间的图像。 本发明涉及通过在空气中进行氧或氮的光电离现象来制作图像。 本发明通过控制发光现象产生发光现象并组合图像。 本发明使氧的光电离能(1319.9kj / mol)作为基本输出。 本发明使得氮的光电离能量波长(427nm)为基本波长。 图像的对比度通过使用毫微微秒(万亿分之一)的激光作为发光的数量来控制发光点的发光次数。
    • 3. 发明公开
    • 해수로부터 핵융합 발전용과 산업용 리튬을 원심분리 공정과 전기 화학적 방법으로 추출하는 방법.
    • 采用离子分离工艺和电化学方法进行核聚变发电和工业用途从海水中提取锂的方法。
    • KR1020150017484A
    • 2015-02-17
    • KR1020130093443
    • 2013-08-07
    • 김영국김진호
    • 김영국김진호
    • C02F1/38C25C3/02C25B1/14
    • C02F1/38C02F1/461C02F2103/08C22B26/12C25B1/14C25C3/02
    • 해수에서의 리튬 회수 기술로는 대부분 무기흡착제를 이용한 흡착법(이온 교환 수지법)이고 그외에 용매 추출법, 알루미늄염에 의한 공침법, 고분자막과 전기분해법 등이 있다.
      리튬은 해수 중에 이온 상으로 존재하나 해수 중에는 리튬 이온 외에도 칼슘, 마그네슘, 칼륨, 나트륨 등 다른 양이온들이 훨씬 많은 양이 존재하며, 이들 원소는 모두 리튬보다 원자 반경이 커서 단순한 양이온 교환 수지법(흡착법)은 리튬의 선택적 흡착성이 적기 때문에 회수에 어려움이 있다.
      본 발명은 기존의 흡착법에 사용되는 해수를 원심분리기로 선처리하여 해수 중의 미생물 및 불순물을 제거하고 리튬 농도를 높여 이후 공정에서의 흡착법이 보다 경제적이고, 그 생산성을 높이는 방법이다.
      해수로부터 리튬을 추출하기 위해서 1) 우선적으로 해수의 혼탁물 및 부유 미생물을 다수의 대용량 저속형 원심 분리기로 분리하여 물질적 불순물이 없는 깨끗한 다량의 해수를 만든다. 2) 저압의 전기분해 방식으로 바깥 회전통에 양전하, 안쪽 중심축에 음전하를 걸어 해수를 전기분해한다. 음전하측 해수에는 리튬 양이온을 포함한 다수의 양이온 물질이 모이고 이 음전하측 해수를 선택적으로 추출한다. 3) 추출된 음전하측 해수를 다시 고압의 전기분해 방식으로 원심분리하여 용존 농도가 높은 음전하측 해수를 회수한다. 4) 이 해수에 탄산나트륨을 투입하여 탄산리튬이 침전하도록 반응을 유도한다. 5) 탄산리튬을 비수용성 전해질에 용해시키고 전위를 제어하여 음극에 연결된 니켈크롬판에서 고체 리튬을 추출한다.
      기존의 리튬 추출법은 추출 과정이 크게 입수, 흡착, 탈착, 분리 및 정제, 결정화 과정을 거쳐서 추출된다. 입수 과정서는 해수의 여과, 해수의 혼탁물과 부유 미생물의 번식에 의한 유로 폐쇄, 취수구의 오존 처리 등 다단계의 입수 과정이 필요하나 본 발명은 원심 분리의 공정으로 모든 것을 처리 가능하므로 시설의 안정적 조작 및 가동 비용의 절감을 가져온다. 또한, 흡착 및 탈착 과정 대신, 고농도의 리튬 이온 용액의 제조가 가능하므로 기존 이온 수지 교환법(흡착법)보다 적은 공정으로 생산성이 좋고 동시에 생산 원가도 낮출 수 있다.
      리튬은 휴대전화, 컴퓨터 등에서 사용되는 2차 전지와 화학 원료, 항공기용 경합금 재료로 사용되는데, 특히 리튬 전지는 에너지 밀도가 높음으로 전기 자동차 및 하이브리드 자동차의 밧데리로 탑재되므로 기술 개발의 진전과 함께 수요가 급속하게 증가하고 있다. 이 외에도 핵융합발전의 연료인 삼중 수소의 증식재(핵 변환 반응으로 삼중 수소 생산)로서 사용되므로 앞으로는 핵융합로에서도 크게 소요될 것이다.
    • 本发明旨在提供:DNA探针,其直接且精确地测量DNA与蛋白质之间的相互作用; 测定靶蛋白的结合力的方法; 以及检测靶蛋白的方法。 用于测量DNA和蛋白质之间的相互作用的方法包括以下步骤:制备核酸探针,其中核酸附着到位于原子力显微镜(AFM)的悬臂的端部上的探针; 测量当核酸探针接近目标蛋白质时产生的力,然后远离靶蛋白质; 并通过测量悬臂的位移来分析核酸和靶蛋白之间的相互作用。