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    • 1. 发明授权
    • 센서기판용 저저항 PTC 히터의 제조방법 및 그 조성물
    • 制造传感器基板的低电阻PTC加热器及其生产商品的方法
    • KR100253650B1
    • 2000-04-15
    • KR1019980012002
    • 1998-04-06
    • 한국산업기술평가원(관리부서:요업기술원)주식회사 아크로센스
    • 최병현이미재차성익안용관
    • H01B3/00
    • PURPOSE: A method of manufacturing a low resistance PTC(Positive Temperature Coefficient) heater for sensor substrate and a composition thereof are provided to form a low resistance PTC heater for sensor substrate having a surface temperature more than 330°C by adding various kinds of dopant to a device. CONSTITUTION: A composition of a low resistance PTC heater for sensor substrate comprises PbTiO3 of 40-60 mol%, Nb2O3 of 0.1-0.2 mol%, Al2O3 of 0.1-0.2 mol%, SiO2 of 1-5 mol%, and BaTiO3 of the remaining mol%. The composition is mixed and molded by using an ordinary method. A heating process for the composition is performed under an air atmosphere of a temperature of 600°C. A sintering process for the composition is performed under a nitrogen atmosphere of the temperature of 1100-1300°C. A cooling process for the composition is performed under the air atmosphere.
    • 目的:提供一种制造用于传感器基板的低电阻PTC(正温度系数)加热器及其组成的方法,以通过添加各种掺杂剂形成表面温度高于330℃的用于传感器基板的低电阻PTC加热器 到一个设备。 构成:用于传感器基板的低电阻PTC加热器的组合物包括40-60mol%的PbTiO 3,0.1-0.2mol%的Nb 2 O 3,0.1-0.2mol%的Al 2 O 3,1mol%的SiO 2,和BaTiO 3 剩余摩尔%。 通过常规方法将组合物混合并成型。 该组合物的加热方法在600℃的空气气氛下进行。 该组合物的烧结方法在1100-1300℃的氮气气氛下进行。 在空气气氛下进行组合物的冷却过程。
    • 6. 发明公开
    • 가시광 검출소자
    • 可见光检测元件
    • KR1020070035680A
    • 2007-04-02
    • KR1020050090363
    • 2005-09-28
    • 한국산업기술평가원(관리부서:요업기술원)
    • 김세기최병현백종후이미재지미정
    • G01J1/00
    • 본 발명은 일광, 형광등 등의 가시광을 방출하는 광원으로부터 조사되는 가시광선의 광량을 검출하는 가시광 검출소자에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 기판상에 전극이 형성되고, 상기 전극이 전압발생장치 및 전류측정장치에 연결되는 가시광 검출소자에 있어서, 상기 기판이 하기의 화학식 1로 표시되는 금속화합물을 모결정으로 함유하고,
      [화학식 1]
      MAl
      2 O
      4
      (여기서, M은 스트론튬(Sr), 칼슘(Ca) 또는 바륨(Ba) 임)
      부활제로 유로퓸(Eu)을 상기 M에 대한 몰%로 0.5 ~ 10%로 함유한 광전도성 복합 금속산화물 조성물로 이루어진 것을 특징으로 하는 가시광 검출소자에 관한 것이다.
      상기의 광전도성 복합 금속산화물 조성물로 이루어진 검출소자는 가시광을 검출하기 위하여 열선 차단을 필요로 하는 종래의 실리콘(Si) 포토다이오드나 CdS계의 비산화물 반도체를 이용한 소자와는 다른 새로운 산화물로 구성된 조성물로서 광학필터를 필요로 하는 실리콘(Si) 포토다이오드와 같은 제조 코스트가 높은 비산화물 반도체 가시광 검출소자나 CdS와 같은 인체에 유해한 중금속을 함유한 비산화물계 조성물에 비하여 간단한 제조공정과 함께 카드뮴(Cd)과 같은 중금속을 함유하 지 않아서 친환경적이고 값싼 가시광 검출소자를 제공할 수 있다.
      가시광, 검출소자, 광전도성, 산화물, 형광체
    • 9. 发明授权
    • 가시광 검출소자
    • 可见光检测元件
    • KR100732535B1
    • 2007-06-27
    • KR1020050090363
    • 2005-09-28
    • 한국산업기술평가원(관리부서:요업기술원)
    • 김세기최병현백종후이미재지미정
    • G01J1/00
    • 본 발명은 일광, 형광등 등의 가시광을 방출하는 광원으로부터 조사되는 가시광선의 광량을 검출하는 가시광 검출소자에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 기판상에 전극이 형성되고, 상기 전극이 전압발생장치 및 전류측정장치에 연결되는 가시광 검출소자에 있어서, 상기 기판이 하기의 화학식 1로 표시되는 금속화합물을 모결정으로 함유하고,
      [화학식 1]
      MAl
      2 O
      4
      (여기서, M은 스트론튬(Sr), 칼슘(Ca) 또는 바륨(Ba) 임)
      부활제로 유로퓸(Eu)을 상기 M에 대한 몰%로 0.5 ~ 10%로 함유한 광전도성 복합 금속산화물 조성물로 이루어진 것을 특징으로 하는 가시광 검출소자에 관한 것이다.
      상기의 광전도성 복합 금속산화물 조성물로 이루어진 검출소자는 가시광을 검출하기 위하여 열선 차단을 필요로 하는 종래의 실리콘(Si) 포토다이오드나 CdS계의 비산화물 반도체를 이용한 소자와는 다른 새로운 산화물로 구성된 조성물로서 광학필터를 필요로 하는 실리콘(Si) 포토다이오드와 같은 제조 코스트가 높은 비산화물 반도체 가시광 검출소자나 CdS와 같은 인체에 유해한 중금속을 함유한 비산화물계 조성물에 비하여 간단한 제조공정과 함께 카드뮴(Cd)과 같은 중금속을 함유하 지 않아서 친환경적이고 값싼 가시광 검출소자를 제공할 수 있다.
      가시광, 검출소자, 광전도성, 산화물, 형광체
    • 10. 发明公开
    • 보레이트 광물로부터 마이크로웨이브를 이용한 붕산을추출하는 제조방법
    • 使用来自硼酸盐的微波提取硼酸的方法
    • KR1020060018021A
    • 2006-02-28
    • KR1020040066344
    • 2004-08-23
    • 한국산업기술평가원(관리부서:요업기술원)
    • 최병현지미정백종후이미재장재훈임형미
    • C01B35/12C01B35/02
    • C01B35/12B01J19/124C01B35/02
    • 본 발명은 천연광물자원인 보레이트 광물(주성분 B
      2 O
      3 외에 CaO, MgO, Na
      2 O, SiO
      2 등을 포함)로부터 마이크로웨이브를 이용하여 붕산을 제조하는 방법에 관한 것이다.
      기존의 붕산 추출공정은 과량의 황산사용으로 환경오염과 추출시간이 길어 반응용기의 부식이 심각하며, 에너지가 많이 필요하고, 작업중 인체에 악영향을 줄 수 있다. 따라서 열분해방법의 단점을 보완하고자 추출공정에서 용매물질이 마이크로파를 흡수할 수 있는점에 착안하여 마이크로웨이브(Microwave)를 이용하여 추출시간과 황산의 양을 최소화함으로써 공해와 부식등의 문제를 감소시키고 에너지를 절약할 수 있는 방법을 발명하였다. 마이크로파로 가열하면, 분해 처리 시간을 1/6로 단축시켜도 붕산을 합성할 수 있으므로 에너지 절약과 함께 폐수의 양을 25%이상 줄임으로 환경보존에 큰 기여를 할 수 있는 방법이다.
      이와 같은 공정으로 제조된 붕산은 탄화 혹은 질화 공정을 거쳐 B
      4 C, BN 등의 고부가가치화된 제품을 제조할 수 있고, 붕산 및 붕소화합물은 유리의 내수성 향상 및 유리섬유의 점도조절용 첨가물, 반도체용, 고급연마재, 기판, 원자력발전소 반응도 조절용, 세제나 페인트 첨가물 등에 광범위한 분야에 활용되고 있다.
      저가의 원광인 보레이트 광물로부터 붕산을 합성하고, 합성된 붕산을 이용하여 첨단원료소재를 추출함으로써 산업원료소재의 안정적인 확보, 자원의 고부가가치화, 수입대체 효과 등을 기대할 수 있다.