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분체 도장을 이용하여 복사 냉각 특성을 갖는 메타물질을 제조하는 방법

  • 기술번호 : KST2023005990
  • 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 발명은 분체 도장을 이용하여 가시광 투과율이 높으면서 얇은 두께로도 복사 냉각 특성이 우수한 피막 형태의 메타물질을 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에서는 에어로겔 입자, 광학 조절제 및 모재 수지를 분체 도장하여 투명성이 높은 피막 형태의 메타물질을 제조할 수 있다. 본 발명에 따라 형성된 메타물질은 우수한 가시광 투과율 및 방열 특성을 나타낼 수 있으며, 분체 도장 공정을 이용하므로 대상체의 형태와 관계없이 메타물질 코팅을 형성할 수 있고, 얇은 두께로 균일한 코팅이 가능하다.
Int. CL C08J 7/04 (2020.01.01) C08J 5/18 (2006.01.01) C08K 9/04 (2006.01.01) C08K 3/36 (2006.01.01) G02B 1/00 (2022.01.01) B05D 1/06 (2006.01.01) B05D 3/02 (2006.01.01) B05D 7/04 (2006.01.01)
CPC C08J 7/0423(2013.01) C08J 5/18(2013.01) C08K 9/04(2013.01) C08K 3/36(2013.01) C09D 5/031(2013.01) C09D 7/62(2013.01) G02B 1/007(2013.01) B05D 1/06(2013.01) B05D 3/0254(2013.01) B05D 7/04(2013.01) B05D 2252/02(2013.01)
출원번호/일자 1020220164492 (2022.11.30)
출원인 한양대학교 산학협력단
등록번호/일자
공개번호/일자 10-2023-0106101 (2023.07.12) 문서열기
공고번호/일자
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보 대한민국  |   1020220001384   |   2022.01.05
법적상태 공개
심사진행상태 수리
심판사항
구분 국내출원/신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2022.11.30)
심사청구항수 15

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 한양대학교 산학협력단 대한민국 서울특별시 성동구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 김동립 서울특별시 서초구
2 이강원 서울특별시 송파구
3 이종훈 부산광역시 해운대구
4 전예일 인천광역시 부평구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 해움특허법인 대한민국 서울특별시 강남구 테헤란로 *** ,동관 ****호 ****호, ****호, ****호 (역삼동, 한신인터밸리**빌딩)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2022.11.30 수리 (Accepted) 1-1-2022-1286188-79
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번호 청구항
1 1
에어로겔 입자, 광학 조절제 및 모재 수지를 혼합하고 고형화하여 분말을 제조하는 단계;상기 분말을 분체 도장하여 분말층을 형성하는 단계; 및 상기 분말층을 열처리하여 피막 형태의 메타물질을 형성하는 단계를 포함하는, 메타물질의 제조방법
2 2
에어로겔 입자 및 광학 조절제를 혼합하고 고형화하여 분말을 제조하는 단계;상기 분말을 분체 도장한 후 모재 수지를 코팅하여 모재 수지가 코팅된 분말층을 형성하거나, 상기 분말을 모재 수지와 혼합한 후 분체 도장하는 단계; 및 상기 분말층을 열처리하여 피막 형태의 메타물질을 형성하는 단계를 포함하는, 메타물질의 제조방법
3 3
에어로겔 입자를 분체 도장하여 분말층을 형성하는 단계; 상기 분말층에 광학 조절제를 코팅하는 단계; 상기 광학 조절제 코팅층에 모재 수지를 코팅하는 단계; 및상기 광학 조절제 및 모재 수지가 코팅된 분말층을 열처리하여 피막 형태의 메타물질을 형성하는 단계를 포함하는, 메타물질의 제조방법
4 4
제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 분체 도장이 정전 스프레이법(electrostatic spray method) 또는 유동 침지법(fluidized bed method)에 의해 수행되는, 메타물질의 제조방법
5 5
제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 열처리가 80 내지 380℃의 온도 조건에서 수행되는, 메타물질의 제조방법
6 6
제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 모재 수지의 굴절률이 1
7 7
제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 모재 수지가 폴리비닐리덴 플루오라이드(polyvinylidene fluoride, PVDF), 2,2,2-트리플루오로에틸 메타크릴레이트(2,2,2-trifluoroethyl methacrylate, TFEMA), 폴리에틸렌(polyethylene, PE), 폴리프로필렌(polypropylene, PP), 폴리디메틸실록산(polydimethylsiloxane, PDMS), 폴리이미드(polyimide, PI), 투명 폴리이미드(colorless polyimide, CPI), 퍼플루오로폴리에테르(perfluoropolyether, PFPE), 폴리우레탄(polyurethane, PU), 폴리카보네이트(polycarbonate, PC), 폴리스티렌(polystyrene, PS), 폴리에스테르(polyester) 및 폴리아미드(polyamide)로 구성된 군에서 선택되는 1종 이상인, 메타물질의 제조방법
8 8
제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 에어로겔 입자가 실리카(SiO2) 에어로겔, 티타니아(TiO2) 에어로겔, 탄소 에어로겔 및 그래핀 에어로겔로 구성된 군에서 선택되는 1종 이상인, 메타물질의 제조방법
9 9
제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 광학 조절제가 모재 수지와 굴절률 차이가 0
10 10
제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 광학 조절제가 에이코산(eicosane), n-헥사데칸(n-hexadecane) 및 n-도코산(n-docosane)으로 구성된 군에서 선택되는 1종 이상인, 메타물질의 제조방법
11 11
제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 분말의 입경이 100nm 내지 25㎛인, 메타물질의 제조방법
12 12
제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 피막 형태의 메타물질이 1㎛ 내지 1mm의 두께를 갖는, 메타물질의 제조방법
13 13
제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 피막 형태의 메타물질이 70% 이상의 가시광 투과율을 갖는, 메타물질의 제조방법
14 14
제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 피막 형태의 메타물질이 5 내지 50㎛의 표면 거칠기(Ra)를 갖는, 메타물질의 제조방법
15 15
제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 피막 형태의 메타물질이 형성되는 피도장체가 히트 싱크(heat sink), 방열 핀(fin), 냉각판 또는 태양 전지인, 메타물질의 제조방법
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1 WO2023132560 WO 세계지적재산권기구(WIPO) FAMILY

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순번 연구부처 주관기관 연구사업 연구과제
1 과학기술정보통신부 한양대학교 산학협력단 개인기초연구(과기정통부) Self-powered 웨어러블 디바이스를 위한 Ultra-soft 유연기판에 집적화된 고성능 GaN 마이크로구조체 압전소자 개발
2 과학기술정보통신부 경희대학교(국제캠퍼스) 나노소재기술개발 (2022M3H4A1A02046445) 생활기기 효율 개선을 위한 투명 방사체 소재 개발