会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
热词
    • 4. 发明公开
    • 고분자 코팅층을 이용한 볼베어링 및 그 제조방법
    • 使用聚合物涂层的球轴承及其制造方法
    • KR1020150006816A
    • 2015-01-19
    • KR1020140179051
    • 2014-12-12
    • 연세대학교 산학협력단
    • 김대은유신성
    • F16C33/30F16C33/64F16C33/66F16C19/02F16C29/04B81B5/00B82B3/00
    • F16C33/30B81B5/00B82B3/00F16C19/02F16C29/04F16C33/32F16C33/64F16C33/66
    • 고분자 코팅층을 이용한 볼베어링 및 그 제조방법이 게시된다. 본 발명의 실시예에 따른 볼베어링 제조방법(S100)은, 마이크로스케일(micro scale) 또는 나노스케일(nano scale) 볼베어링(ball bearing)을 제조하는 방법(S100)으로서, a) 지지하판(120) 상부면에 유리전이온도 이상 가열된 소프트 폴리머 소재를 소정 두께(t)만큼 코팅하여 볼 가이드층(130)을 형성시키는 폴리머코팅단계(S110); b) 볼 가이드층(130) 상부에 볼(140)을 배치시켜, 볼(140)의 일부분이 볼 가이드층(130)에 잠기도록 하는 볼 배치단계(S120); c) 볼 가이드층(130)을 양생 및 경화시키는 볼 가이드층 경화단계(S130); 및 d) 지지하판(120) 상부에 구동상판(110)을 탑재시키는 구동상판 탑재단계(S140);
      를 포함하는 것을 구성의 요지로 한다.
      본 발명에 따른 볼베어링 제조방법은, 종래 기술 대비 보다 손쉬운 방법에 의해 볼베어링을 제조할 수 있어, 제조 공정의 효율성을 향상시킬 수 있고, 결과적으로 제조비용을 절감시킬 수 있다.
    • 公开了一种使用聚合物涂层的球轴承及其制造方法。 根据本发明的一个实施例,一种用于制造微尺度或纳米级球轴承的方法包括:(a)聚合物涂覆步骤,用更高温度的加热的软质聚合物材料涂覆下支撑板(120)的上表面 比玻璃化转变温度高,并且具有预定的厚度(t)以形成球引导层(130)(S110); (b)将球(140)布置在球引导层(130)的上部,使得球(140)的一部分能够浸没在球引导层(130)中的球布置步骤(S120) ; (c)使球导向层(130)固化和硬化的球导向层硬化步骤(S130); 以及(d)驱动上板安装步骤,将驱动上板(110)安装在下支撑板(120)的上部(S140)上。 与现有技术相比,制造球轴承的方法可以通过更容易的方法制造球轴承,从而提高制造工艺的效率。 结果,可能降低制造成本。
    • 5. 发明公开
    • 마찰 마모 저감을 위한 기능성 코팅 구조 및 그 방법
    • 用于磨损和摩擦减少的功能涂层结构及其方法
    • KR1020140093036A
    • 2014-07-25
    • KR1020130005308
    • 2013-01-17
    • 연세대학교 산학협력단
    • 김대은올릭세이펜코브유신성
    • C23C26/00C23C28/00C23C14/34C23C18/16
    • The present invention relates to a functional coating structure for the reduction of wear and friction between two structures relatively moving while contacting with each other, and a method thereof. According to the present invention, the functional coating structure for the reduction of wear and friction between two structures relatively moving while contacting with each other comprises: a soft material coating layer consisting of a soft material having elasticity, and with which the surface of the structure is coated; and a hard material coating layer consisting of a hard material having a hardness which is higher than the hardness of the soft material coating layer, and with which the upper part of the soft material coating layer is coated. The functional separation space for dividing the hard material coating layer into multiple parts having a fixed cross section shape, and arranged in an array form is formed in order to link the hard material coating layer with the soft material coating layer and to elastically deform the hard material coating layer, when the soft material coating layer is elastically deformed from contact between two structures.
    • 本发明涉及一种在相互接触的同时相对移动的两个结构之间减少磨损和摩擦的功能性涂层结构及其方法。 根据本发明,用于相互接触相对移动的两个结构之间的磨损和摩擦力的降低的功能性涂层结构包括:由具有弹性的软质材料组成的柔软材料涂层,并且结构的表面 被涂; 硬质材料被覆层,该硬质材料被硬质材料构成,该硬质材料的硬度高于软质材料被覆层的硬度,上述软质被覆层的上部被涂覆。 形成用于将硬质材料被覆层分割为具有固定截面形状的多个部分并排列成阵列形状的功能分离空间,以便将硬质材料涂层与软质材料涂层连接并使硬的弹性变形 当软材料涂层从两个结构之间的接触弹性变形时,材料涂层。
    • 8. 发明授权
    • 낮은 녹는 점을 가지는 물질을 이용한 자가 치유 표면 구조.
    • 使用低熔点材料的热自愈表面结构
    • KR101522843B1
    • 2015-05-27
    • KR1020140090401
    • 2014-07-17
    • 연세대학교 산학협력단
    • 김대은유신성
    • B23P6/00B21D1/00B21D3/00
    • B23P6/00
    • 본발명의일 실시예에따른자가치유표면구조는금속또는세라믹으로형성되며상부면에복수개의홈을포함하는지지층; 상기지지층과상이한녹는점을가지며, 상기홈에채워지는금속물질로형성된자체회복구조물; 상기홈의하부면에위치한금속층을포함하는가열부; 상기가열부와전기적으로연결된온도제어부; 외부자극으로인해자체회복구조물이변형또는스크래치가발생한경우, 상기온도제어부에의해지지층및 자체회복구조물이가열되어, 자체회복구조물이유동성을갖게된 후, 표면장력에의해다시원래의상태로회복되는것을특징으로한다.
    • 根据本发明的一个实施例,自修复表面结构包括:由金属或陶瓷制成并在上表面上具有多个凹槽的支撑层; 自恢复结构,其与支撑层具有不同的熔点,并且由填充在凹槽中的金属材料制成; 具有放置在所述槽的下表面上的金属层的加热单元; 以及电连接到所述加热单元的温度控制单元。 在由于外部刺激而在自恢复结构中发生变形或划痕的情况下,支撑层和自恢复结构被用于自恢复结构的温度控制单元加热以具有柔性并且恢复到 原始状态由表面张力。
    • 9. 发明授权
    • MEMS 구조물을 위한 마이크로 가이드 및 그 제작방법
    • 微结构微结构及其制造方法
    • KR101450144B1
    • 2014-10-16
    • KR1020130144233
    • 2013-11-26
    • 연세대학교 산학협력단
    • 김대은오대산유신성김현준
    • B81B5/00B81C99/00
    • Disclosed are a micro-guide for a MEMS structure and a manufacturing method thereof. A micro-guide according to one embodiment of the present invention is a micro-guide (400) provided between two surfaces carrying out relative motion of a micro-electromechanical system (MEMS) structure so as to prevent the friction and abrasion between the two surfaces, and comprises: bearing balls (100) in a spherical shape; a top plate (200) having a plurality of grooves (210) formed to be arranged in one direction and adjacent to each other; and a lower plate (300) having grooves (310) formed in the same size and shape as the grooves (210) on a surface corresponding to the top plate (200). The bearing balls (100) are positioned between the grooves (210) of the top plate (200) and the grooves (310) of the lower plate (300) and serve as bearings for reducing the friction between the top plate (200) and the lower plate (300). The pitch (P) between the adjacent ones of the grooves (210, 310) is 105-175% with reference to the diameter (D) of the bearing balls (100). The lateral length (L) of the top plane surfaces (211, 311) of the peak portions formed between the grooves (210, 310) is 25% or less with reference to the diameter (D) of the bearing balls (100).
    • 公开了一种用于MEMS结构的微型引导件及其制造方法。 根据本发明的一个实施例的微引导件是设置在执行微机电系统(MEMS)结构的相对运动的两个表面之间的微引导件(400),以便防止两个表面之间的摩擦和磨损 并且包括:球形球(100)为球形; 具有形成为沿一个方向并且彼此相邻布置的多个凹槽(210)的顶板(200); 以及具有与所述顶板(200)对应的表面上与所述槽(210)相同尺寸和形状的槽(310)的下板(300)。 轴承球(100)位于顶板(200)的槽(210)和下板(300)的槽(310)之间,并且用作用于减小顶板(200)和 下板(300)。 相邻的凹槽(210,310)之间的间距(P)相对于轴承滚珠(100)的直径(D)为105-175%。 相对于轴承滚珠(100)的直径(D),形成在凹槽(210,310)之间的峰部的顶面部(211,311)的横向长度(L)为25%以下。