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    • 3. 发明申请
    • 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치 및 측정방법
    • 改进的双向负载测试测量装置和测量方法
    • WO2017010848A1
    • 2017-01-19
    • PCT/KR2016/007761
    • 2016-07-15
    • (주)백경지앤씨
    • 박봉근
    • E02D33/00E02D1/08G01N5/00
    • E02D1/08E02D33/00G01N5/00
    • 본 발명은 트레미관홀이 중심에 형성된 상판 및 하판과, 상기 상판의 저면과 상기 하판의 상면에 고르게 압력을 인가하도록 상기 상판과 하판 사이에 배열되어 상판과 하판 중 어느 하나 이상의 부재에 결합되는 실린더와, 상기 상판 및 하판의 변위를 측정하기 위한 변위계측수단과, 상기 실린더와 하판 사이에 형성되어 실린더를 안착하는 롤링플레이트를 포함하는 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치와, 상기 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정장치를 이용하여 선단지지력 및 주변 마찰력 측정이 완료된 후 말뚝의 결함을 최소화하기 위해 실린더를 원상태로 복귀시킴으로서 실린더 내부에는 공극이 발생되지 않고 실린더 외부의 공간에는 그라우팅에 의해 빈 공간이 형성되지 아니하므로 시험 후 콘크리트 말뚝의 강도를 증대시킬 수 있는 개선된 양방향 말뚝재하시험 측정방법에 관한 것이다.
    • 本发明涉及一种改进的双向桩载测试测量装置,其包括在其中心具有颤音管孔的上板和下板,设置在上板和下板之间的圆筒,以均匀地施加压力 上板的下侧和下板的上侧,并且联接到至少一个构件,即上板和/或下板,用于测量上板和下板的位移的位移测量装置,以及 滚动板,其形成在所述滚筒和所述下板之间,并且所述滚筒安装在所述滚筒上; 和改进的双向桩载荷试验测量方法,采用改进的双向桩载试验测量装置,将圆柱体返回到原始状态,以使端承载能力和周围摩擦力测量完成后桩的缺陷最小化, 从而防止在气缸内产生间隙,并通过在气缸外注浆形成空的空间,从而可以提高测试后混凝土桩的强度。
    • 4. 发明申请
    • 마이크로밸런스 기반 미세먼지 측정장치
    • 基于微控制的精细粉尘测量装置
    • WO2016093447A1
    • 2016-06-16
    • PCT/KR2015/005414
    • 2015-05-29
    • 한국표준과학연구원
    • 김현호이재용황병한
    • G01N5/00G01N1/22G01G3/16
    • G01G3/16G01N1/22G01N5/00
    • 본 발명은 여과지를 자동으로 교체하며 미세먼지 농도를 연속 측정하거나 또는 교정용 분동을 이용하여 자동으로 교정하는 마이크로밸런스 기반 미세먼지 측정장치에 관한 것으로서, 여과지가 안착되는 복수개의 농도측정용 여과지 홀더(60) 및 미세먼지의 질량과 진동주파수 간의 상관관계 계수인 질량변환 계수를 획득하기 위한 분동용 여과지 홀더(60a)를 홀더 안착판(50)에 안착하고, 홀더 안착판(50)을 회동시켜 여과지 홀더(60, 60a)를 교체하며 진동관(10)의 자유단(11)에 장착한다.
    • 本发明涉及一种基于微量天平的细粉尘测量装置,其通过自动更换滤纸连续地测量细粉尘浓度,或者使用校准用的平衡重进行自动校准,其中,多个浓度测量滤纸保持器(60) 该滤纸就座,平衡重滤纸保持架(60a)安置在支架安装板(50)上,其中支架安装板(50)旋转,从而更换滤纸架(60,60a) 并且安装在振动管(10)的自由端(11)上,所述平衡重滤纸保持器(60a)用于获得质量转换系数,所述质量转换系数是细粉尘质量与振动频率之间的相关系数 。
    • 5. 发明申请
    • 燃料電池システム
    • 燃油电池系统
    • WO2014123020A1
    • 2014-08-14
    • PCT/JP2014/051640
    • 2014-01-27
    • コニカミノルタ株式会社
    • 岡野 誉之
    • H01M8/06G01N5/02H01M8/10H01M8/12
    • G01N5/00H01M8/04201H01M8/0625
    •  燃料電池システムは、酸化反応により燃料ガスを発生する燃料発生部材と、酸素を含む酸化剤ガスと前記燃料発生部材から供給される燃料ガスとの反応により発電を行う燃料電池部と、前記燃料発生部材を収容する第1容器と、前記燃料電池部を収容する第2容器と、前記燃料発生部材と前記燃料電池部の燃料極との間でガスが流通するように前記第1容器と前記第2容器の間に設けられる配管と、前記燃料発生部材を含む前記第1容器全体の重量変化に応じた前記第1容器の位置の変化を伴って、前記燃料発生部材を含む前記第1容器全体の重量を測定する重量測定部と、前記重量測定部の測定結果に基づいて前記燃料発生部材の酸化状態を検出する検出部と、を備える。そして、前記配管が、前記第1容器の位置の変化方向に可動する可動部を有する。
    • 该燃料电池系统设置有:经由氧化反应产生燃料气体的燃料生成部件; 燃料电池单元,其经由氧气的氧化剂气体和从所述燃料生成部件供给的燃料气体之间的反应而发电; 容纳燃料生成部件的第一容器; 容纳所述燃料电池单元的第二容器; 设置在第一容器和第二容器之间的管道,使得燃料在燃料产生构件和燃料电池单元的燃料电极之间流动; 重量测量单元,其包括燃料发生构件,与包括燃料生成构件在内的整个第一容器的重量的变化相关联地改变第一容器的位置,测量包括燃料生成构件在内的整个第一容器的重量; 以及检测单元,其基于所述重量测量单元的测量结果来检测所述燃料产生构件的氧化状态。 管道具有能够在第一容器的位置改变方向上移动的可移动部分。
    • 7. 发明申请
    • 나노 구조를 갖는 금속산화물반도체 가스센서 및 그 제조방법
    • 具有纳米结构的金属氧化物半导体气体传感器及其制造方法
    • WO2013191309A1
    • 2013-12-27
    • PCT/KR2012/004799
    • 2012-06-18
    • 포항공과대학교 산학협력단김종규권현아황선용
    • 김종규권현아황선용
    • G01N27/12B82B3/00
    • G01N5/00G01N27/12G01N27/127G01N33/0009
    • 본 발명은 나노 구조를 갖는 금속산화물반도체 가스센서 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 나노 구조를 갖는 금속산화물반도체 가스센서는, 기판; 상기 기판 상부에 형성된 제1전극; 상기 제1전극의 상부에 구비되고, 나노구조를 가지며 감지 대상의 가스와 반응하여 전기전도도가 변화하는 금속산화물반도체로 이루어지고, 경사각 증착법을 통해 형성된 가스감지층; 다공성 구조를 가지며, 상기 금속산화물반도체의 상부에 형성된 제2전극; 및 상기 제1ㆍ제2전극을 통해 소정의 전류를 흘려 상기 가스감지층의 전기전도도를 측정함으로써 상기 가스를 감지하는 제어부;를 포함한다. 본 발명에 의하면, 제2전극이 감지 대상의 가스가 출입할 수 있도록 다공성 구조로 구비됨으로써, 가스와 반응하여 전기전도도가 변화하는 가스센서의 가스감지층을 경사각 증착법을 이용하여 나노 구조로 형성할 수 있고, 이에 따라 가스감지층의 제조가 용이해지며, 그 나노 구조의 형상도 가스와의 반응을 극대화할 수 있는 형상으로 자유롭게 형성할 수 있으므로, 나노 구조의 금속산화물반도체를 한 쌍의 전극 사이에 개재되는 가스감지층으로 활용하면서도 나노 구조의 금속산화물반도체가 갖는 가스와의 반응성 극대화 등의 장점을 그대로 살릴 수 있다.
    • 本发明涉及具有纳米结构的金属氧化物半导体气体传感器及其制造方法。 根据本发明的具有纳米结构的金属氧化物半导体气体传感器包括:基板; 形成在所述基板的上部的第一电极; 气体检测层,其设置在具有纳米结构的上述第一电极的上部,并且包含与来自被检测体的气体反应时电力变化的金属氧化物半导体,并且根据 斜角沉积技术; 第二电极,其具有多孔结构并形成在所述金属氧化物半导体的上部; 以及控制部分,用于通过施加预定量的电流通过第一和第二电极来检测气体,以便测量气体检测层的电导率。 根据本发明,通过具有多孔结构的第二电极,使得来自被检测体的气体能够流入和流出,气体传感器的气体检测层(其电导率随气体变化而变化) 可以通过使用斜角沉积技术制成纳米结构形式。 结果,可以使气体检测层的制造变得容易,并且可以将纳米结构的形状自由地操作成能够使与气体反应最大的形状,从而能够利用具有纳米结构的金属氧化物半导体作为气体检测 其间插入一对电极之间,同时保持具有纳米结构的金属氧化物半导体的优点,例如最大化与气体的反应性。