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FeTe2 나노입자를 포함하는 Bi2Te3계 복합 열전소재 및 이의 제조방법

  • 기술번호 : KST2020008566
  • 담당센터 : 서울서부기술혁신센터
  • 전화번호 : 02-6124-6930
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 개시는 Bi2Te3 매트릭스 및 이에 분산된 FeTe2 나노입자를 포함하는 복합 열전소재에 관한 것이다. 또한, 이의 제조방법에 관한 것이다.
Int. CL H01L 35/16 (2006.01.01) H01L 35/18 (2006.01.01) H01L 35/34 (2006.01.01)
CPC H01L 35/16(2013.01) H01L 35/16(2013.01) H01L 35/16(2013.01)
출원번호/일자 1020180141888 (2018.11.16)
출원인 한국세라믹기술원
등록번호/일자
공개번호/일자 10-2020-0057453 (2020.05.26) 문서열기
공고번호/일자 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 등록
심사진행상태 수리
심판사항
구분 신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2018.11.16)
심사청구항수 20

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 한국세라믹기술원 대한민국 경상남도 진주시 소호로 ***

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 신원호 경상남도 진주시 소호로 **,
2 조중영 경상남도 진주시 소호로 **,
3 서원선 서울특별시 용산구
4 자밀우르라흐만 경상남도 진주시

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 특허법인 무한 대한민국 서울특별시 강남구 언주로 ***, *층(역삼동,화물재단빌딩)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
1 한국세라믹기술원 경상남도 진주시 소호로 ***
번호, 서류명, 접수/발송일자, 처리상태, 접수/발송일자의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 행정처리 표입니다.
번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2018.11.16 수리 (Accepted) 1-1-2018-1144005-19
2 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2019.05.14 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
3 선행기술조사보고서
Report of Prior Art Search
2019.07.11 수리 (Accepted) 9-1-2019-0033243-63
4 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2020.02.28 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2020-0153419-90
5 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견서·답변서·소명서
2020.04.28 수리 (Accepted) 1-1-2020-0439363-15
6 등록결정서
Decision to grant
2020.06.19 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2020-0420022-64
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번호 청구항
1 1
Bi2Te3 매트릭스 및 이에 분산된 FeTe2 나노입자를 포함하는 복합 열전소재
2 2
제1항에 있어서, 상기 복합 열전소재는 (FeTe2)xBi2Te3 (0 003c# x ≤ 0
3 3
제1항에 있어서, 상기 복합 열전소재는 (FeTe2)xBi2Te3 (0
4 4
제1항에 있어서, 상기 복합 열전소재는 (FeTe2)xBi2Te3 (0
5 5
제1항에 있어서, 상기 복합 열전소재는 (FeTe2)xBi2Te3 (0
6 6
제1항에 있어서, 상기 FeTe2 나노입자는 10㎚~1㎛의 크기를 갖는 것인, 복합 열전소재
7 7
제1항에 있어서, 상기 복합 열전소재는 n-형 열전소재인, 복합 열전소재
8 8
제1항에 있어서, 상기 복합 열전소재는 FeTe2 나노입자를 포함하지 않는 Bi2Te3 열전소재에 비하여 높은 성능 지수(ZT)를 갖는, 복합 열전소재
9 9
제1항에 있어서, 상기 복합 열전소재는 FeTe2 나노입자를 포함하지 않는 Bi2Te3 열전소재에 비하여 낮은 열 전도도를 갖고 낮은 격자 열 전도도를 갖는, 복합 열전소재
10 10
제1항에 있어서, 상기 복합 열전소재는 FeTe2 나노입자가 균일하게 분포되어 있는 것인, 복합 열전소재
11 11
Bi, Te, 및 Fe를 혼합하여 복합 원료를 준비하는 단계;상기 복합 원료를 이용하여 잉곳(ingot) 또는 펠릿 형태의 복합 열전소재를 제조하는 단계;상기 잉곳 또는 펠릿 형태의 복합 열전소재를 성형하여 리본(ribbon)을 형성하는 단계;상기 리본을 분쇄(pulverize)하는 단계; 및상기 분쇄된 리본을 소결하여 FeTe2 나노입자가 분산된 열전소재의 매트릭스를 생성하는 단계를 포함하는, 제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 기재된 복합 열전소재의 제조방법
12 12
제11항에 있어서, 상기 잉곳 또는 펠릿 형태의 복합 열전소재를 제조하는 단계는 복합 원료를 용융하고 급냉시키는 단계를 포함하는, 복합 열전소재의 제조방법
13 13
제11항에 있어서, 상기 잉곳 또는 펠릿 형태의 복합 열전소재를 성형하여 리본(ribbon)을 형성하는 단계는 급속고화법을 통해 수행되는 것인, 복합 열전소재의 제조방법
14 14
제13항에 있어서, 상기 급속고화법은 용융스피닝법(melt spinning method), 가스원자화법(gas atomization method), 플라즈마 증착법(plasma deposition method), 원심 분무법(centrifugal atomization method), 및 스플랫-퀀칭법 (splat quenching method)로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나인 것인, 복합 열전소재의 제조방법
15 15
제14항에 있어서, 상기 급속고화법은 용융스피닝법인, 복합 열전소재의 제조방법
16 16
제15항에 있어서, 상기 용융스피닝법은 상기 잉곳 또는 펠릿 형태의 복합 열전소재를 용융시키는 단계 및 용융된 열전 소재를 노즐을 통해 Cu 휠에 분출시키는 단계를 포함하는 것인, 복합 열전소재의 제조방법
17 17
제16항에 있어서, 상기 Cu 휠의 회전 속도는 100 내지 4000rpm인, 복합 열전소재의 제조방법
18 18
제16항에 있어서, 상기 Cu 휠의 회전 속도는 1500 내지 2500 rpm이고 제조된 복합 열전소재는 (FeTe2)xBi2Te3 (0
19 19
제12항에 있어서, 상기 리본을 분쇄(pulverize)하는 단계는 볼 밀링(ball milling), 어트리션 밀링(attrition milling), 고에너지 밀링(high energy milling), 제트 밀링(zet milling), 막자 사발 등에서 분쇄하는 방법 및 이들의 조합으로 이루어진 군으로부터 선택된 어느 하나를 통해 수행되는 것인, 복합 열전소재의 제조방법
20 20
제12항에 있어서, 상기 분쇄된 리본을 소결하여 FeTe2 나노입자가 분산된 열전소재의 매트릭스를 생성하는 단계는 스파크 플라즈마 소성법(Spark Plasma Sintering method), 핫프레스 소결(hot press sintering) 및 이들의 조합으로 이루어진 군으로부터 선택된 어느 하나를 통해 수행되는 것인, 복합 열전소재의 제조방법
지정국 정보가 없습니다
패밀리정보가 없습니다
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순번 연구부처 주관기관 연구사업 연구과제
1 산업통상자원부 희성금속 핵심소재원천기술개발사업 고차 나노구조 제어를 통한 Pilot Scale급 Bi-Te 열전 에너지 변환소재 기술 개발