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화학 > 섬유 고분자
게르마늄산염 섬유의 코어는 주로 유리 게르마늄 다이옥사이드(>50 mol. % GeO2)로 구성되어 있고, 클래딩은 실리카 유리로 구성되어 있다. 유발라만산란(SRS) 계수는 SiO2보다 9배가 높다. 코어-클래딩 굴절률의 큰 차이로 인해 코어에서 고광도가 나타난다. 실리카 클래딩으로 인해 섬유는 높은 기계 강도를 가지고, 극환경에 내성을 가지며, 다른유형의 실리카 기반 섬유와 완벽하게 호환한다. 게다가, 게르마늄산염 유리 섬유는 자외선에 높은 감광성을 가지고 있어 굴절률 격자의 효율적 포토인스크립션을 수행할 수 있다. 위에서 언급된 GeO2 섬유의 특징들로 인해 이 섬유를 분광 영역 1.1-2.2 μm(실험으로 확인)의 레이저 방사 라만 전이에 있어 아주 효과적인 매체가 되었다. 라만 섬유 레이저와 컨버터의 작동 분광 범위의 IR 영역으로의 확장은 실제로 광통신과 의학, 기기 제작과 관련된다. 프리폼과 개발된 섬유의 특징 : 프리폼은 복잡한 MCVD 과정으로 생산된다. 코어에서 GeO2 밀도 -50-98 mol.% 코어클래딩 굴절률 차이 -0.07-0.14. 굴절률 프로파일 -단계적, *페데스타(pedesta) 단계적, 그레이디드 코어 직경 -1.5 μm. 단절 파장- 1-2 μm. 단일 모드 섬유의 최소 광손실(~1.9 μm에서) -6-100 dB/km (손실은 주로 비- Reighlay 분산과 기초 IR 흡수 때문이다.) 표준 게르마노실리페이트 섬유의 스플라이싱 포인트 손실 - ~0.5 dB. 라만 이득 계수 (75 mol.% GeO2): 300 dB/(km*W) at l = 1.07μm 115 dB/(km*W) at l = 1.47 μm 60 dB/(km*W) at l = 1.61 μm.
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화학 > 섬유 고분자
고도 게르마늄도프 규소 섬유는 다양한 비선형 응용분야에 사용된다. 고도 게르마늄도프 섬유의 뚜렷한 특징은 작은 모드 사이즈 (파장 1.55 μm일 때 4-6 μm), 넓은 범위에서 색분산 값의 다양화, 표준 섬유에 스플라이싱의 단순화이다. FORC에서 코어 내GeO2의 밀도가 3-30 mol.%(Dn=0.005-0.045)인 단일 및 다중 모드의 고도 게르마늄도프 섬유를 생산한다. 이러한 섬유에 대한 2차 모드의 전형적 단절 파장은 약 1 μm이다.전형적인 귤절률 프로파일과 GeO2가 26mol.%인 섬유의 광학 손실 스펙트럼은 그림1.에서와 같다. 생산된 단일 모드 섬유의 광학 손실은 GeO2의 밀도에 강한 의존을 보인다. 특정 GeO2밀도, 굴절률 프로파일, 이차 모드의 단절파장을 가지는 비표준 섬유도 생산된다.
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화학 > 기타 화학
탄화규소 기반의 나노소재는 마이크로전자공학에서 뿐만 아니라 고온 화합물의 합성을 위해서도 광범위하게 사용된다. 미세 탄화 규소는 *분산강화고온소재(disperselyreinforced high-temperature materials), 다른 물질과 소재 연구를 위한 가스 색층 분석소재의 생산, 마이크로시스템의 물리, 화학 공정 모니터링, 연속 실시간 모드의 가스 매체에 대한 분석적 제어, 그리고 광범위한 온도와 농도 범위에서의 사용 가능성을 한층 더높혔다. 본 연구 방식의 개발로 사전 정의 형태와 기하(일차원 나노결정 포함)를 지닌 탄화 규소 나노입자를 합성할 수 있고, 많은 다공 소재에서 다결정 탄화규소 막의 석출과그것의 침전을 일으킨다. 탄화 규소 소재는 항공우주 산업의 열장벽 세라믹 복합소재를 생산하는데 사용되었고, 처음으로 반도체와 열촉매 센서의 감지소재의 요소로 테스트되었다. β-SiC(탄화규소)의 단결정(직경 150-300mm)을 얻었다(그림 a,b 참조). 길이/직경 비율은 ~106이고, 이 때문에 얻어진 구조를 "연속적"이라 부를 수 있다.
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화학 > 기타 화학
균일 할로겐 원소를 함유한 유기 화합물의 윤활제는 대략 20도(기대하는 점도 수준은 15-200 poise)에서 점성 성분을 뛴다. 윤활제는 절대적으로 비활성 부식성 매질(aggressive medium)이다.화학산업의 부식 및 위험 물질 합성체; 미생물학 산업(미생물학적 형태를 지닌 어떠한 것에도 관성을 뜀);
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화학 > 기타 화학
나노재료는 현재 과학과 공학 대부분의 분야에서 사용되고 있다. 산화내화재와 카바이드, 멘델레예프 주기율 표 3-4족의 원소를 가지는 2족 금속 산소 화합물은 센서 소재, 색층분석용 소재, 마이크로전자공학용 소재, 고온 산화물, 카바이드, 하이브리드(산화-탄화 포함) 복합물(원자력 공학, 선박건조), 열장벽 코팅과 시스템 등을 생산하는데 사용된다. 이 연구법 개발로 거의 모든 내화재 이원 화합물을 고분산 형태로 합성할 수 있고, 벌크 성분으로 이들을 사용하는 것 뿐아니라 코팅으로서도 석출할 수 있다.생산된 물질은 마이크로필터용 필터층 성분, 내산화 고온 세라믹 복합재료 성분, 흡수제 등으로 테스트되었다. 산업분야: 원자로 산업, 기계 제작, 극조건하 운용 신소재 개발, 마이크로전자공학, 색층분석, 기술 장비. 개발된 연구법, 방식, 기술을 결합하여 초기 시약을 사전 조절된 속성들과 합성하고 고분산 기능 소재와 이를 토대로한 제품 생산을 포함하여 많은근본적이고 실용적인 문제를 해결할 수 있다. 초기 시약: *바륨-트랜스 [bis(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedionato)-18-crown-6]barium, trans-[Ba(18C6)(C5HO2F6)2]의 합성물 배위는 안정적이고 안정화될 수 있는 산화수 +2를 가지는 휘발성 배위 화합물의 합성을 위한 기본적이고 주요한 화합물이다. 이러한 복합물은 동일 기화 파라미터까지 열화학적으로 변수 범위와 유사할 수 있다. 나노사이즈의 금속 산화물과 탄화물 생산을 위한 미래의 선구물질은 상응 원소의 알콕소아세틸라세토네이트이다.
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화학 > 기타 물리화학
고순도의 텔루르(tellurium)이산화물을 진공 증류 액 방법으로 얻을 수 있는 방법을 개발하였다. 85-90%의 높은 출력으로 효과적인 정화 진도 과정을 적당하게 거친다. 이때 금속 혼합물이 10-5-10-7% 함유된 텔루르 이산화물을 얻을 수 있다. 텔루르 이산화물을 근거로 고순도의 유리를 얻는 방법과 물리 화학 기술이 개발되었다. 텔루르 이산화물 생성은 광학 섬유를 위할 뿐 아니라, 모노크리스탈 텔루르 쌍 배양을 위해서도 사용하며, 비선형의 빛의 전환을 요하는 음향광학에서도 사용한다. 텔루르 유리를 기초로 한 광(光)섬유는 넓은 범위의 라만 증폭기를 위해 사용될 전망이 많다. 물 작용 분해 상품으로부터 월프람 산화물을 구별하는 것과 월프람 육불화물(hexafluoride)로 물작용 분해를 통해 고순도의 월프람(wolfram) 산화물을 얻기 위한 방법이 개발되었다. 월프람 산화물은아래와 같은 금속 <1.10-5 %일 때의 순도에서 얻을 수 있으며, 텔루르 유리 합성 시 이것을 사용할 수 있다. 월프람 산화물의 회수율은 88-92%이다.
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화학 > 기타 화학
깨끗한 육불화물(hexafluoride) 텔로르의 가수분해(hydrolysis)로 고순도의 텔로르(tellurium) 산화물(VI)과 가수분해 용해 물질로부터 별도의 텔로르 산화물을 얻는 방법을 개발하였다. 텔로르 산화물은 산화텔로르 유리 합성 시 이용하게 되는 금속의 순도1.10-5 %이하로 얻게 된다. 텔로르 산화 배출은 88-92%이다.
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화학 > 섬유 고분자
많은 분야에 응용분야에 사용하기 위해(폴링, 섬유 폴라라이저, 광학섬유 탐지기, 더블클래딩 섬유 등과 같은), 비표준 기학학 섬유, 특히 비원형 단면 섬유 (사각형 또는 D자형 단면 등)를 생산할 필요가 있다; 단면에 하나 또는 그 이상의 구멍이 있는 섬유와 그 외.최근에 이른바 마이크로구조 또는 다공 섬유가 개발되었다. 이 섬유의 도파판 효과는 반사 클래딩에 구멍이 있기 때문이고, 이는 유리의 효과적인 굴절률을 감소시킨다.
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화학 > 기타 화학
고순도 동위원소 첨가물 실란(silane) 합성법이 개발되었다. 처음으로 28 Si를 위한99.98%의 동위원소, 29 Si를 위한 99,2% 동위원소가 함유된 고순도의 모노실란 샘플을얻게 되었으며, 그리고 금속 혼합물이 낮게 함유되어 있는 30 Si를 위한 99.7%의 동위원소 샘플을 얻게 되었다. 표출된 샘플에서 모노실란의 순도가 한계가 있는 탄소 C1-C4 혼합율 총량은 1.10-5 5를 넘지 않는다.적용 분야: 모노크리스탈 및 막(film) 모양에서 실리콘 획득 뿐 아니라, 실리콘 이산화물코팅 합성. 단일 실리콘 겉면 성장 층(epilayer)을 얻기 위한 다양한 종류의 고순도 실란전망과 동위원소 이질구조.
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화학 > 섬유 고분자
에르븀도프 섬유는 파장 1.55 μm에서 작동하는 섬유 레이저 및 증폭기에 사용한다. 본센터에서 개발된 이 섬유 생산 기술로 클러스터화 관련된 섬유의 레이징 속성을 해치지않고 넓은 범위의 코어와 클래딩의 굴절율 사이에서의 차이뿐 아니라 에르븀 이온의 농도를 변화화시킬 수 있다. 가능한한 작은 비선형(예를 들어, 펨토세컨 펄스 증폭)이 필요한 많은 경우에 적용하기 위해, 대형 모드필드 직경 (large mode field diameter)에르븀도프 섬유 (LMFD EDF)가 개발되었다. 전형적인 섬유는 Dn = 0.003~0.004와 파장이1.55 μm일 때 12~14 μm의 모드필드 직경을 가진다. 흡수는 10 dB/km이하에서 그레이 손실의 레벨에 따라서 파장이 0.98~1.53 μm일때 10~20 dB/km에 이른다.
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화학 > 기타 화학
은구리 합금과 은솔더 전기화학 연마의 일반적 방식의 장점 - 전 범위의 은 화합물에 적용 가능. - 구리 시스템 (구리 0~100%); - 효과적인 복잡한 형태의 제품 처리; - 짧은 공정시간(5~15분); - 공정시 적당한 온도; - 무독성 반응 환경
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화학 > 기타 화학
카세인 합성물로 표면이 활성화되는 마이크로크리스탈 셀룰로스 기반 바이오솔벤트는유기물로부터 의약제품의 과용과 그 대사산물에 의한 유독물질을 제거하는 데 사용된다.이 해독제는 다음 의료 제품의 수착 유독물에 사용된다:노보카인, 디메드롤, 벤조카인, 페나제팜. 연구는 인공 위액 рН 1,2±0,05의 환경에서수행되었다. 강한 합성물인 노보카인, 디메드롤, 벤조카인, 페나네팜의 구성비는 각각52 %, 70 %, 80 %, 68 %이다.
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화학 > 기타 유기화학
□ 기술개요딥 블랙(Deep Black) 유기질 염료는 동질의 15-18% 수성 또는 첨가제가 들어있는 터모크스 P 161(Termoks P 161) 산업 탄소의 안정성의 수성-에틸렌 글로콜 부유물이다. □ 기술적인 세부사항 - 분산된 미립자의 크기 1㎛보다 적게 - 수소 이온 지수 (pH) 8-10 - 거품 발생 작용제 부재 □ 기술적 평가와 경제적 이익 이 염료는 착색력이 높아 국내와 외국의 아날로그와 비교해서 염색하는 동안 그것의 농도에 있어서 20-25% 감소를 가능하게 한다. □ 적용 영역 ""Deep Black"" 유기질 염료는 중합체의 원료 염색을 위해 고안된 것으로, 예를 들어 다음과 같은 경우에 적용될 수 있다. 비스코스 레이온 섬유 제품의 알파섬유소와 수성-아세트 매개물로 부터의 디아세테이트 섬유 제품의섬유소 아세트산, 종이 펄프와 모르타르의 염색을 위해서는, 인쇄 및 출력 잉크의 생산, 채색 작용제, 수용성 페인트, 그리고 시멘트 결합제를 기초로한 구조상의 구성물. □ 발전 단계 1일 당 3톤을 처리할 수 있는 염색 생산을 위한 공정 시설의 디자인과 공학 설계
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화학 > 기타 물리화학
□ 기술개요모조-유체 침대 보일러를 점화하는 방법이 간단하고 확실한 방법으로 고안되었다. 전통적인 방법과는 대조적으로, 모조-유체 침대와 보일러는 보일러가 가동되는 시작 단계에 서 액체 연료 연소에 의해 작동 온도로 가열된다. 제안된 방법은 주위의 보일러들로부터 공정 증기에 의해 250-350℃의 초기 가열 시점에서 주 보일러의 점화를 안전하게 한다. 따라서 이 제안된 점화 방법은 보일러 가동의 단계에서 액체 연료의 소비로 인한 비용을 제거하거나 그것들을 70-80%로 낮출 수 있다. 보일러 가동의 기간은 1.5-3의 요인으로 인해 줄여진다. □ 기술적 평가와 경제적 이익 전통적인 기술과 대조된 대로 이 방법은 1.5-3의 요인에 의해 보일러 점화의 기간을 줄인다. 그리고 전통적인 점화 방법에 사용된 액체 연료보다 덜 비싼 석탄의 사용 때문에 비용 절감을 확보한다. □ 적용 영역 발전소, 공공사업, 그리고 고체 연료 연소를 위해 모조-유체 침대를 사용하는 다른 시설. □ 발전 단계 이 방법은 8 MW 조종사 보일러에 실행되었다.
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일반기술
화학 > 기타 화학
□ 목적 본 소재는 고 다공성 강성 구조(100에서 300 kg/cubic 미터)와 특정 기학학적 형태 및 치수를 가진다. 또한 주택과 산업용 건축물의 절연 소재로도 사용된다. □ 기술개요액화-유리 합성물은 수산화나트륨 내에서 이산화규소의 직접 용해에 의해 얻어진 후 400~500℃에서 거칠어지고(granulated) 폐쇄형 다공성을 가지게 된다. □ 장점 외국의 유사 제품이 알려지지 않는다. 이 소재는 저밀도(100 to 300 kg/m3)와 저전도성(0,05 to 0,08 W/m2K)을 가지며 비가연성이고 환경친화적이다.
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일반기술
화학 > 기타 화학
코팅의 물리 구조적 특징- 밀도: g/cm3 1,2 - 압력에 대한 내구성: Mpa 110-120 - 독립된 저항: Ом м 1010 109 - 금속 경계에 대한 내구성 - 기준 샘플: 60-80 190-320 - 농도 인내성(영상 50도에, 120시간, pH= 1,89)
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일반기술
화학 > 기타 화학
□ 기술개요표준 농축 발생기 (SCG)는 유기화합물 및 무기화합물의 증기 가스 혼합물을 준비 및 계량하고 가스 분석기에 공급하기 위해 고안되었다. SGC의 증기 원천은 유기물 및 무기물 불연화 흑연의 중간 화합물(ICFG)이다. 불소화 흑연은 폭넓은 물질에 대하여 화학반응을 일으키지 않으며 반응물질에 대한 화학적 용기의 작용을 하고, 포화 증기 압력을 감소시킨다. 기상학적 증명 후, SCG는 가스 분석 기구의 표준화와 계량화를 위한 2차 수단으로 사용될 수 있다. SCG는 또한 현장상황에서도 사용될 수 있다. □ 기술적 세부설명 한 장치의 ICFC 양[g] 0.2-1 ICFG의 용적 (분석된 물질의 용량 [% wt.] 20 증기 가스 혼합물 준비에 있어서 최대 에러 [%] 5 장치가 다양한 온도에서 최대 가동치에 도달하는데 요구되는 시간 [시간] 1 장치가 사전 분석 후 최대 가동치에 도달하는데 요구되는 시간 [분] 1-60 안정적 작동 시간 [년] 1 □ 기술적 평가와 경제적 이익 증기 가스 혼합물 생산을 위한 수단은 다양한 범위의 휘발성 및 기체 물질에 대해 범용적이다. □ 개발 단계 SCG 장치의 원형 현재, SCG는 다음을 위한 실험 조건하에서 사용된다 - Tsvet 가스 크로마토그래피의 계측 - Nox 화학발광 분석기의 계측 - HF-HCl 분석기의 계측
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화학 > 기타 물리화학
□ 기술개요ICT-12-40 알루미늄 망간계 산화물 촉매제는 안정상태와 기체를 제거한 공업용 물(offgas)에 포함되어 있는 유기 불순물의 불안정한 산화를 위해서 공장에서 사용된다. 촉매제는 고객의 요구에 따라서 원통형 알갱이, 구(球), 또는 고리 형태의 여러 가지 기하학적 모양으로 제작될 수 있다. □ 기술적 평가와 경제적 혜택 - 독보적인 내열 안정성 (1000℃까지의 온도에서 작동함) - 염소를 포함한 화합물이 있을 때에도 높은 촉매 활동 - 높은 물리력 - 촉매제 안에 비싼 금속은 포함되어 있지 않음 □ 적용 분야 IСT-12-40은 아래의 경우에 사용될 수 있다. - 산업적 배출 가스로부터 유기 불순물과 산화탄소를 제거 - 산화질소의 형성 없이 메탄과 다른 탄화수소들을 촉매적으로 소거
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일반기술
화학 > 열역학·통계열역학 (B21, B22)
□ 기술개요본 물질은 열 안정성 고분자와 탄소 충전 혼합물의 전기 전도성 고분자 합성물이며 전기 히터 연료를 생산할 목적으로 고안되었다. □기술 명세 구성과 용도에 따라서 다음과 같은 특성을 가진다. · 특수 전기 저항 10-2 -10-3 ohm·m · 포지티브 온도 저항력(+ТКС) 10-2 -10-3 deg-1 · 자가 조절 온도 영역 120-220 ℃ · 밀도 1.9-2.1 g/cm³ · 본 물질은 적대성 매질에 저항을 보이고 다른 물질에 대해서는 불소수지 수준의 불활성 을 나타낸다. 본 물질을 사용하면 전기 히터에 온도 조절기를 장착하지 않아도 온도를 제어할 수 있다. □ 기술 평가 및 경제성 본 물질은 가장 적절한 구성에 의한, 그리고 온도 의존성을 가진 전기적 특성에 의한 높은 허용 가열 온도와 자가 조절 기능이라는 주요 이점들을 가지고 있다. 온도 조절 장치가 없기 때문에 본 물질을 기반으로 생산된 히터는 안전성 및 신뢰성이 높고 전력 면에서도 경제적인데 특히 온도 변화가 많은 가열 조건에서 두드러진다. 국내에선 외국 기업만 열선 형태의 자가 조절 히터를 판매하고 있다. □ 응용분야온도 자가 조절 효과가 있는 히터는 파이프라인의 장기적 가열, 투수(water sinks), 오일 및 가스 산업의 부동 장치, 도시 관련 업무, 그리고 극저온 상태의 가열 장치 및 구조에 사용가능 하다. □ 개발 단계 테플로테크니카 디자인 뷰로(코크체타브, 카자흐스탄)의 우주선 동체 히터에서 본 물질을 테스트하였고 국내 연소 엔진의 오일을 가열시키는데 사용하였다.
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- 2009-02-20
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화학 > 기타 화학
"적용 분야숨겨진 장비와 인간의 내부 장기의 디지털 이미지, 소재와 제품 결함 탐지, 용접. 전자 에너지 6 MeV의 소규모 펄스 베타트론이 방사원으로 사용된다. 감속 방사선 조사량률은 35mg/min이다. TPU의 응용 물리학 부서에서 개발된 디지털 X선 이미지 시스템은 갈륨비소기반 반도체 탐지 바를 고감도 부품으로 사용한다. 이미지 해상도는 5 라인 페어/1mm이다.본 소프트웨어 패키지를 사용하여 신속하고 고급의 대상 스캐닝 및 정보 처리가 가능하다.경쟁력베타트론은 X선 튜브에 비해서 더 높은 감속 방사선의 플로우 밀도를 제공하고, 시변(timevarying)공정(예컨대, 호흡기 진찰)의 고급 X선 이미지를 제공한다. 갈륨비소 탐지기는 러시아에서 의학과 디펙토스코피(defectoscopy )에 사용되는 유사한 X선 이미지 시스템에 비해더 높은 방사 안정성과 고해상도 이미지를 지닌다.개발 범위디지털 X선 이미지 시스템의 실험 시설, 프로젝트 기술 지원, 직원 교육, 컨설팅이 있다."
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- 2009-02-20
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