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나노고에너지물질(nEM) 복합체 분말;나노고에너지물질(nEM) 복합체 분말에 혼합되어, 레이저 포인터 빔에 반응하여 점화가 시작되고 그 점화열에 의해 나노고에너지물질이 연속점화 및 연쇄 폭발되도록 하는 초기 점화용 매개체로 사용되는 흑색화약분말(Black Powder);을 포함하고,흑색화약분말(BP)과 나노고에너지물질(nEM) 복합체 분말을 BP : nEM = 2
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제 1 항에 있어서, 나노고에너지물질(nEM) 복합체 분말은,연료(Fuel) 물질로 알루미늄(Al) 나노입자를 사용하고, 산화제(Oxidizer) 물질로는 산화구리(CuO) 나노입자를 사용하여 두 물질이 혼합된 것을 특징으로 하는 광학 점화에 의한 폭발 특성을 갖는 나노고에너지 물질 복합체
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제 1 항에 있어서, 흑색화약분말(Black Powder)은,탄소(C), 황(S), 질산칼륨(KNO3)이 혼합된 것을 특징으로 하는 광학 점화에 의한 폭발 특성을 갖는 나노고에너지 물질 복합체
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제 1 항에 있어서, 레이저 포인터 빔을 조사하는 원격 점화시에,폭발 압력상승률(Pressurization Rate), 연소율(Combustion Rate), 점화지연 시간(Ignition Delay Time), 총 연소시간(Total Burning Time)을 기준으로 레이저 포인터의 출력 크기 및 조사 거리를 제어하는 것을 특징으로 하는 광학 점화에 의한 폭발 특성을 갖는 나노고에너지 물질 복합체
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나노고에너지물질(nEM) 복합체 분말을 혼합하는 단계;흑색화약분말(Black Powder)을 혼합하는 단계;상기 나노고에너지물질(nEM) 복합체 분말에, 레이저 포인터 빔에 반응하여 점화가 시작되고 그 점화열에 의해 나노고에너지물질이 연속점화 및 연쇄 폭발되도록 하는 흑색화약분말(Black Powder)을 혼합하여 나노고에너지물질/흑색화약 복합체 분말을 만드는 단계;를 포함하고,나노고에너지물질/흑색화약 복합체 분말을 만드는 단계에서, 흑색화약분말(BP)과 나노고에너지물질(nEM) 복합체 분말을 BP : nEM = 2
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제 6 항에 있어서, 나노고에너지물질(nEM) 복합체 분말은,연료(Fuel) 물질로 알루미늄(Al) 나노입자를 사용하고, 산화제(Oxidizer) 물질로는 산화구리(CuO) 나노입자를 사용하여 두 물질을 혼합하는 것을 특징으로 하는 광학 점화에 의한 폭발 특성을 갖는 나노고에너지 물질 복합체의 제조 방법
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제 6 항에 있어서, 흑색화약분말(Black Powder)은,탄소(C), 황(S), 질산칼륨(KNO3)을 혼합하는 것을 특징으로 하는 광학 점화에 의한 폭발 특성을 갖는 나노고에너지 물질 복합체의 제조 방법
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제 6 항에 있어서, 나노고에너지물질(nEM) 복합체 분말을 혼합하는 단계에서,Al 나노입자와 CuO 나노입자를 Al : CuO = 3 : 7의 질량비율로 혼합하는 것을 특징으로 하는 광학 점화에 의한 폭발 특성을 갖는 나노고에너지 물질 복합체의 제조 방법
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제 6 항에 있어서, 흑색화약분말(Black Powder)을 혼합하는 단계에서,활성탄소, 황, 질산칼륨을 C : S : KNO3 = 3 : 1 : 6의 질량비율로 혼합하는 것을 특징으로 하는 광학 점화에 의한 폭발 특성을 갖는 나노고에너지 물질 복합체의 제조 방법
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제 6 항에 있어서, 나노고에너지물질(nEM) 복합체 분말을 혼합하는 단계 및흑색화약분말(Black Powder)을 혼합하는 단계에서 구성 물질들의 혼합 비율은,나노고에너지물질/흑색화약 복합체 분말의 폭발 압력상승률(Pressurization Rate), 연소율(Combustion Rate), 점화지연 시간(Ignition Delay Time), 총 연소시간(Total Burning Time)을 기준으로 변화되는 것을 특징으로 하는 광학 점화에 의한 폭발 특성을 갖는 나노고에너지 물질 복합체의 제조 방법
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