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박준협(Jun-Hyub Park),안중혁(Joong-Hyok An),김윤재(Yun-Jae Kim) 대한기계학회 2006 대한기계학회 춘추학술대회 Vol.2006 No.6
This paper describes a tensile test of Su-8 to investigate the size effect on mechanical properties. The Su-8 is often used in micro-electro-mechanical systems(MEMS) devices. A non-contact position measuring system based on the principle of capacitance micrometry with 0.1㎚ resolution for displacement measurement was used. The tensile tests were performed using the developed tester and specimen. The specimen were made with dimensions of 2000㎛ long, 2 kinds of thickness, 9, 11㎛ and 3 kinds of width, 50, 100 and 150㎛. Behaviors of Su-8 have the 3kinds of stress-strain curve, showing characteristics brittle, ductile and polymer. However, it was found that the mechanical properties of Su-8 did not have an effect on thickness and width.
왕학민(Hak-Min Wang),김대영(Dae-Young Kim),최인재(In-Jea Choi),최갑승(Kap-Seung Choi),김형만(Hyung-Man Kim) 대한기계학회 2008 대한기계학회 춘추학술대회 Vol.2008 No.10
Fuel cell is a electrochemical device that combines hydrogen fuel and oxygen from the air to produce electricity, heat and water. Recently, the interest on development of fuel cell is growing rapidly because it is considered to be a novel form of power source to solve not only the environment problem but also natural resource exhaustion problem. In this paper, hydrogen gas flow in micro-channel was numerically analyzed about various channel shapes to improve the efficiency of micro fuel cell. Flow characteristics with the same boundary condition were simulated in six different shapes of micro-channels which have been already developed and newly designed as well. The result of analysis shows that flow characteristics such as velocity, uniformity, and flow rate, depend highly upon the channel shape itself. That means it is expectable to increase the efficiency of micro fuel cell through optimal configuration of channel shape for hydrogen gas flow. Finally, actual micro flow channels were fabricated using SU-8 and the performance of PEM fuel cell was also carried out with these micro prototypes.
김동수(D.-S. Kim),이동원(D.-W. Lee) Korean Society for Precision Engineering 2021 한국정밀공학회 학술발표대회 논문집 Vol.2021 No.11월
협심증, 심근 경색증 등의 관상동맥 질환을 치료하기 위하여 상용화된 스텐트 삽입술은 혈관이나 위장관, 담도 등에 침착된 혈전으로 발생한 체내 순환기의 막힘 현상으로 혈액의 흐름에 장애가 발생하였을 때, 외과적 수술을 통하지 않고 병변이 발생한 부위에 삽입하여 혈류를 정상화하는데 사용한다. 하지만 스텐트는 금속 또는 폴리머 튜브를 레이저로 가공하기 때문에 제작이 어렵고 안정적인 팽창을 위한 스트럿(Strut)의 선폭 및 두께에 따라 스텐트를 각각 제작해야 하는 한계가 존재한다. 본 연구에서는 포토리소그래피 기술을 사용하여 폴리머 및 금속 박막으로 구성되는 2D 평판에 기계적 특성을 갖는 구조를 패턴하고, 인덕터-커패시터(L-C) 공진 특성을 이용한 무선 압력센서가 집적화된 자기조립 스마트 스텐트를 제안하였다. 복잡한 형상의 스텐트의 제작은 MEMS 기반 마이크로머시닝 기술을 통하여 희생층 상부에 형성되며, 힌지와 세그먼트로 구성된 서로 다른 기하학적 구조의 상호연결을 통하여 실린더 구조로 자기조립 된다. 스트럿 상부에 형성된 인덕터는 Align Bonding 을 통하여 캐패시터와 접착 후 L-C 공진 특성을 이용한 무선 압력센서가 형성된다. 확장된 혈관의 직경을 유지하기 위하여 요구되는 압축력과 팽창력은 수정된 인장시험기를 통하여 측정되었으며, Radial Force 는 최대 ≥ 0.21 N/mm 로 우수한 기계적 특성을 갖는다. 또한 집적화된 무선 압력 센서의 인식거리 및 압력에 따른 공진 주파수 편이 측정을 통하여 선형 주파수 편이(R² > 0.96)와 약 40 kHz/mmHg의 감도를 확인하였다. 체외 테스트를 통해 첨단 의료용 스마트 스텐트 플랫폼의 가능성을 확인하였으며, 스마트폰 또는 원격장치와 연계하여 차세대 U-health 플랫폼으로 활용을 기대한다.