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용수와 접하는 금속의 부식율 자동 측정기술

  • 기술번호 : KST2014051619
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요약, Int. CL, CPC, 출원번호/일자, 출원인, 등록번호/일자, 공개번호/일자, 공고번호/일자, 국제출원번호/일자, 국제공개번호/일자, 우선권정보, 법적상태, 심사진행상태, 심판사항, 구분, 원출원번호/일자, 관련 출원번호, 기술이전 희망, 심사청구여부/일자, 심사청구항수의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 서지정보 표입니다.
요약 본 발명은 측정 초기에 발생하는 노이즈 신호를 제거함으로써 부식율 측정 정확도를 향상시킬 수 있고, 수용액 저항값을 측정하여 보정된 분극저항을 산출하여 부식율을 측정함으로써 노이즈 신호와 용액 저항에 의한 오차 원인을 제거함으로써 부식율 측정 정확도를 향상시킬 수 있는 수용액 내 금속의 부식율 측정 방법을 제공한다.본 발명의 수용액 내 금속의 부식율 측정 방법은, 수용액 내 두 전극 사이에 흐르는 미소 직류전류를 측정하여 불균일 전류밀도 및 불균일 전류밀도 표준편차를 산출하는 단계; 상기 두 전극간 전체 전기저항을 측정하는 단계; 상기 수용액 내 용액저항을 측정하는 단계; 상기 두 전극간 전체 전기저항에서 용액저항을 감산하여 분극저항값을 연산하는 단계; 상기 분극저항값을 이용하여 부식전류밀도 및 부식율을 산출하는 단계; 및 상기 불균일 전류밀도 표준편차 및 상기 부식전류밀도를 이용하여 부식 정도를 산출하는 단계를 포함한다.
Int. CL G01N 17/02 (2006.01.01) G01N 17/00 (2006.01.01) G01N 27/06 (2006.01.01)
CPC G01N 17/02(2013.01) G01N 17/02(2013.01) G01N 17/02(2013.01)
출원번호/일자 1020100119861 (2010.11.29)
출원인 한국전력공사
등록번호/일자 10-1209821-0000 (2012.12.03)
공개번호/일자 10-2012-0058190 (2012.06.07) 문서열기
공고번호/일자 (20121207) 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 등록
심사진행상태 수리
심판사항
구분 신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2010.11.29)
심사청구항수 14

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 한국전력공사 대한민국 전라남도 나주시

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 문전수 대한민국 대전광역시 유성구
2 이재근 대한민국 경기도 성남시 분당구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 특허법인다나 대한민국 서울특별시 강남구 역삼로 *길 **, 신관 *층~*층, **층(역삼동, 광성빌딩)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
1 한국전력공사 전라남도 나주시
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2010.11.29 수리 (Accepted) 1-1-2010-0782919-01
2 보정요구서
Request for Amendment
2010.12.02 발송처리완료 (Completion of Transmission) 1-5-2010-0107400-12
3 [출원서등 보정]보정서
[Amendment to Patent Application, etc.] Amendment
2010.12.31 수리 (Accepted) 1-1-2010-0880916-30
4 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2011.12.19 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
5 선행기술조사보고서
Report of Prior Art Search
2012.01.16 수리 (Accepted) 9-1-2012-0004807-82
6 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2012.07.12 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2012-0401910-26
7 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서
[Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation)
2012.09.12 수리 (Accepted) 1-1-2012-0736789-18
8 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2012.09.12 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2012-0736787-16
9 등록결정서
Decision to grant
2012.11.21 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2012-0705599-60
10 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2014.12.16 수리 (Accepted) 4-1-2014-5153448-46
11 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2019.07.09 수리 (Accepted) 4-1-2019-5136129-26
12 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2019.07.10 수리 (Accepted) 4-1-2019-5136893-80
13 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2020.03.27 수리 (Accepted) 4-1-2020-5072225-46
번호, 청구항의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 청구항 표입니다.
번호 청구항
1 1
수용액 내 두 전극 사이에 흐르는 미소 직류전류를 측정하여 불균일 전류밀도 및 불균일 전류밀도 표준편차를 산출하는 단계;상기 두 전극간 전체 전기저항을 측정하는 단계;상기 수용액 내 용액저항을 측정하는 단계;상기 두 전극간 전체 전기저항에서 용액저항을 감산하여 분극저항 값을 연산하는 단계;상기 분극저항 값을 이용하여 부식전류밀도 및 부식율을 산출하는 단계; 및상기 불균일 전류밀도 표준편차 및 상기 부식전류밀도를 이용하여 점식 발생 지수를 산출하는 단계를 포함하는 수용액 내 금속의 부식율 측정 방법
2 2
제1항에 있어서, 상기 불균일 전류밀도 및 불균일 전류밀도 표준편차를 산출하는 단계는,상기 두 전극간에 흐르는 미소 직류전류를 측정하는 단계(S311);상기 미소 직류전류를 상기 두 전극 중 하나의 면적으로 나누어 불균일 전류밀도를 산출하는 단계(S312); 및 상기 단계S311 및 단계 S312를 수회 반복 수행하여 불균일 전류밀도 표준편차를 산출하는 단계(S313)를 포함하는 수용액 내 금속의 부식율 측정 방법
3 3
제2항에 있어서,상기 불균일 전류밀도 및 불균일 전류밀도 표준편차를 산출하는 단계는, 1 측정 주기 내 최초 1/10 내지 1/5 기간 동안 수행되는 것을 특징으로 하는 수용액 내 금속의 부식율 측정 방법
4 4
제1항에 있어서, 상기 두 전극간 전체 전기저항을 측정하는 단계는,양의 미소 직류전압을 상기 두 전극간에 제1 인가시간 동안 인가하여 제1 직류전류값을 측정하는 단계;음의 미소 직류전압을 상기 두 전극간에 제2 인가시간 동안 인가하여 제2 직류전류값을 측정하는 단계;상기 제1 직류전류값 및 제2 직류전류값의 절대치를 이용하여 평균전류값을 산출하는 단계; 및 상기 미소 직류전압과 평균전류값을 이용하여 전극간 전체 전기저항을 산출하는 단계를 포함하는 수용액 내 금속의 부식율 측정 방법
5 5
제4항에 있어서, 상기 제1 직류전류값을 측정하는 단계는,상기 제1 인가시간의 초기 3/10 내지 7/10 구간 동안 측정되는 전류값을 노이즈전류가 포함된 것으로 판단하는 단계; 및상기 제1 인가시간의 후기 3/10 내지 7/10 구간 동안 측정되는 전류값을 측정하는 단계를 포함하는 수용액 내 금속의 부식율 측정 방법
6 6
제5항에 있어서,상기 제1 인가시간은 1 측정 주기 내 3/10 내지 4/10 구간동안 수행되는 것을 특징으로 하는 수용액 내 금속의 부식율 측정 방법
7 7
제4항에 있어서, 상기 제2 직류전류값을 측정하는 단계는,상기 제2 인가시간의 초기 3/10 내지 7/10 구간 동안 측정되는 전류값을 노이즈전류가 포함된 것으로 판단하는 단계; 및상기 제2 인가시간의 후기 3/10 내지 7/10 구간 동안 측정되는 전류값을 측정하는 단계를 포함하는 수용액 내 금속의 부식율 측정 방법
8 8
제7항에 있어서,상기 제2 인가시간은 1 측정 주기 내 3/10 내지 4/10 구간동안 수행되는 것을 특징으로 하는 수용액 내 금속의 부식율 측정 방법
9 9
제4항에 있어서,상기 제1 인가시간과 상기 제2 인가시간은 동일한 값인 것을 특징으로 하는 수용액 내 금속의 부식율 측정 방법
10 10
제1항에 있어서, 상기 수용액 내 용액저항을 측정하는 단계는,사인파형의 미소 교류전압을 상기 두 전극간에 인가하는 단계; 상기 두 전극간에 흐르는 미소 교류전류를 측정하는 단계; 및상기 미소 교류전압과 미소 교류전류를 이용하여 용액저항을 계산하는 단계를 포함하는 수용액 내 금속의 부식율 측정 방법
11 11
제10항에 있어서, 상기 미소 교류전압은,진폭 5 내지 80밀리볼트, 주파수 0
12 12
제1항에 있어서, 상기 분극저항 값을 연산하는 단계는,상기 두 전극간 전체 전기저항에서 상기 용액저항을 뺀 값을 2로 나누어 상기 분극저항 값을 산출하는 것을 특징으로 하는 수용액 내 금속의 부식율 측정 방법
13 13
제1항에 있어서, 상기 점식 발생 지수를 산출하는 단계에서는,하기 수학식(가)에 따라 상기 점식 발생 지수를 산출하는 것을 특징으로 하는 수용액 내 금속의 부식율 측정 방법
14 14
제13항에 있어서,상기 점식 발생 지수가 0
지정국 정보가 없습니다
패밀리정보가 없습니다
국가 R&D 정보가 없습니다.