in:(호시노 도시노부)

영구 자석 및 영구 자석의 제조 방법 KR1020107023115
[오제끼 이즈미, 꾸메 가쯔야, 나까야마 준이찌, 후꾸다 유우끼, 호시노 도시노부, 호리오 도모까즈] 일본국 오사카후 이바라키시 시모호츠미 1-1-2000-000 본 발명은 자석 원료를 분쇄하는 공정과, 상기 분쇄된 자석 원료와, Dy 화합물 또는 Tb 화합물이 용해된 방청 오일을 혼합하여 슬러리를 생성하는 공정과, 상기 슬러리를 압축 성형함으로써 성형체를 형성하는 공정과, 상기 성형체를 소결하는 공정에 의해 제조되는 영구 자석에 관한 것이다.
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스타일릿 장치 및 의료용 튜브 조립체 KR1020070026157
[하야까와 도시노부, 호시노우찌 유우야, 사까이 요오스께] 스위스 8212 노이하우젠 암 라인팔 빅토르 폰 브룬스-슈트라세 19 본 발명은 체내강의 복잡한 경로를 통해 튜브의 용이한 진행을 허용하기 위한 스타일릿 장치에 관한 것이다. 스타일릿(210)은 장력 부여 장치(220)의 조작에 의해 그 선단부가 능동적으로 굴곡되도록 구성된다. 이는 스타일릿(210)이 삽입되는 튜브(100)의 안내 부재(120)가 능동적으로 굴곡되는 것을 가능하게 한다. 이러한 방식으로 능동적으로 굴곡될 수 있는 스타일릿 장치(200)를 사용하는 튜브(100)를 체내강으로 삽입함으로써, 튜브(100)의 선단부가 경로 방향으로 정렬하는 것과, 튜브가 체내강의 매우 복잡한 경로를 용이하게 통과하는 것을 가능하게 한다.
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영구 자석 및 영구 자석의 제조 방법 KR1020107023115
[오제끼 이즈미, 꾸메 가쯔야, 나까야마 준이찌, 후꾸다 유우끼, 호시노 도시노부, 호리오 도모까즈] 일본국 오사카후 이바라키시 시모호츠미 1-1-2000-000 본 발명은 자석 원료를 분쇄하는 공정과, 상기 분쇄된 자석 원료와, Dy 화합물 또는 Tb 화합물이 용해된 방청 오일을 혼합하여 슬러리를 생성하는 공정과, 상기 슬러리를 압축 성형함으로써 성형체를 형성하는 공정과, 상기 성형체를 소결하는 공정에 의해 제조되는 영구 자석에 관한 것이다.
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영구 자석 및 영구 자석의 제조 방법 KR1020127007179
[오제끼 이즈미, 구메 가쯔야, 히라노 게이스께, 오무레 도모히로, 다이하꾸 게이스께, 호시노 도시노부, 오자끼 다까시] 일본국 오사카후 이바라키시 시모호츠미 1-1-2000-000 소결 후의 자석의 주상과 입계상 사이에 공극을 발생시키지 않고, 또한 자석 전체를 치밀하게 소결하는 것이 가능하게 된 영구 자석 및 영구 자석의 제조 방법을 제공한다. 분쇄된 네오디뮴 자석의 미분말에 대하여, M-(OR)x(화학식 중, M은 Dy 또는 Tb이고, R은 탄화수소를 포함하는 치환기이며, 직쇄이거나 분지여도 되고, x는 임의의 정수임)로 표시되는 유기 금속 화합물이 첨가된 유기 금속 화합물 용액을 첨가하고, 네오디뮴 자석의 입자 표면에 대하여 균일하게 유기 금속 화합물을 부착시킨다. 그 후, 건조시킨 자석 분말을 수소 분위기에서 200℃ 내지 900℃에서 수시간 유지함으로써 수소 중 가소 처리를 행하고 또한 수소 중 가소 처리에 의해 가소된 분말상의 가소체를 진공 분위기에서 200℃ 내지 600℃에서 수시간 유지함으로써 탈수소 처리를 행한다. 그 후, 분말상의 가소체를 압축 성형하고, 소성을 행함으로써 영구 자석을 제조한다.
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모터용 영구 자석 및 모터용 영구 자석의 제조 방법 KR1020107020903
[오제끼 이즈미, 꾸메 가쯔야, 나까야마 준이찌, 후꾸다 유우끼, 호시노 도시노부, 호리오 도모까즈, 나까무라 겐지] 일본국 오사카후 이바라키시 시모호츠미 1-1-2000-000 본 발명은 영구 자석 모터에 매설되는 영구 자석으로서, 적층되는 복수의 시트 형상 자석과, 상기 적층되는 복수의 시트 형상 자석 사이에 배치되는 절연층을 포함하는 모터용 영구 자석에 관한 것이다. 본 발명은, 상기 구성을 갖기 때문에, 영구 자석의 온도 상승 및 보자력의 저하를 방지하여, 고출력의 소형 모터를 제공하는 것이 가능해진다. 또한, 종래 행하였던 소결 후의 수정 가공을 할 필요가 없어 제조 공정을 간략화할 수 있어, 높은 치수 정밀도로 영구 자석을 성형하는 것이 가능해진다.
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영구 자석 및 영구 자석의 제조 방법 KR1020127007178
[오제끼 이즈미, 구메 가쯔야, 히라노 게이스께, 오무레 도모히로, 다이하꾸 게이스께, 호시노 도시노부, 오자끼 다까시] 일본국 오사카후 이바라키시 시모호츠미 1-1-2000-000 소결 후의 자석의 주상과 입계상 사이에 공극을 발생시키지 않고, 또한 자석 전체를 치밀하게 소결하는 것이 가능하게 된 영구 자석 및 영구 자석의 제조 방법을 제공한다. 분쇄된 네오디뮴 자석의 미분말에 대하여, M-(OR)x(화학식 중, M은 Dy 또는 Tb이고, R은 탄화수소를 포함하는 치환기이며, 직쇄이거나 분지여도 되고, x는 임의의 정수임)로 표시되는 유기 금속 화합물이 첨가된 유기 금속 화합물 용액을 첨가하고, 네오디뮴 자석의 입자 표면에 균일하게 유기 금속 화합물을 부착시킨다. 그 후, 압분 성형한 성형체를 수소 분위기에서 200℃ 내지 900℃에서 수시간 유지함으로써 수소 중 가소 처리를 행한다. 그 후, 소성을 행함으로써 영구 자석을 제조한다.
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3중 루멘 카테터 KR1020077008665
[아베, 가즈히로, 가니에 노부아츠, 호시노우치, 유야, 하야카와, 도시노부] 스위스, 8212 노이하우젠 암 라인팔, 빅토르 폰 브룬스-스트라쎄 19 3중 루멘 카테터는 혈관주사용 루멘(4)과; 송혈용 루멘(2)과; 탈혈용 루멘(3)을 구비한다. 혈관주사용 루멘(4)은 원위 단부와 선단 형성 부재(12,12A)를 구비하고, 선단 형성 부재는 직경이 근위 단부로 점차 감소한다. 혈관주사용 포트(4a)가 혈관주사용 루멘의 근위 단부에 형성된다. 송혈용 루멘(2)은 선단 형성 부재의 축방향으로 적어도 부분적으로 개방된 송혈용 포트(2a)를 선단 형성 부재의 근위 단부 영역에서 구비한다. 탈혈용 루멘(3)은 카테터의 대향 측벽에 제공된 한쌍의 탈혈용 포트(3a,3b)를 포함하고, 원위 단부에서 적어도 탈혈용 포트로 연장된다.
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희토류 자석 및 그것을 사용한 리니어 모터 KR1020177030228
[후지하라 마코토, 호시노 도시노부, 사이토 쇼이치로, 후지카와 겐이치] 일본국 오사카후 이바라키시 시모호츠미 1-1-2000-000 백 요크를 사용하지 않고 높은 자속량을 실현할 수 있는 희토류 자석 및 희토류 영구 자석을 가동자에 사용한 리니어 모터를 제공한다. 그 영구 자석을 형성하는 희토류 영구 자석 형성용 소결체는, 길이 방향으로 연장되는 제 1 표면과, 그 제 1 표면으로부터 두께 방향으로 간격을 가진 위치에 있고 길이 방향으로 연장되는 제 2 표면과, 길이 방향 양 단부의 단면을 갖는 길이 방향 단면 형상을 가지는 소정의 입체 형상으로 일체로 소결 성형된 것이다. 이 소결체는, 중앙 영역에 함유되는 자석 재료 입자의 자화 용이축이, 아치상 경로를 따라 지향되도록 배향된다. 또, 제 1 단부 영역에 있어서는, 자석 재료 입자의 자화 용이축이 제 1 표면으로부터 소결체의 내부로 들어가고, 제 2 표면을 향하게 되는 경로를 따라 지향되도록 배향된다. 제 2 단부 영역에 있어서는, 자석 재료 입자의 자화 용이축이 제 2 표면으로부터 소결체의 내부로 들어가고, 제 1 표면을 향하게 되는 경로를 따라 지향되도록 배향된다.
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영구 자석 및 영구 자석의 제조 방법 KR1020107023114
[오제끼 이즈미, 꾸메 가쯔야, 나까야마 준이찌, 후꾸다 유우끼, 호시노 도시노부, 호리오 도모까즈] 일본국 오사카후 이바라키시 시모호츠미 1-1-2000-000 본 발명은 자석 원료를 입경이 3㎛ 이하인 미립자로 분쇄하는 공정과, 상기 분쇄된 자석 원료와, 고융점 금속 원소를 포함하는 유기 화합물 또는 고융점 세라믹의 전구체가 용해된 방청 오일을 혼합하여 슬러리를 생성하는 공정과, 상기 슬러리를 압축 성형함으로써 성형체를 형성하는 공정과, 상기 성형체를 소결하는 공정에 의해 제조되는 영구 자석에 관한 것이다.
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선박용 추진장치 KR1020020035845
[이시까와사또루, 사까모또도시노부, 호시노데쯔지] 일본 도꾜도 미나또꾸 고난 2쵸메 16방 5고000-000 선박용 추진장치는 주 스크류와, 주 스크류의 후방에 구비된 푸시타입 POD 프로펠러를 포함한다. 또한, 상기 주 스크류에 의해 발생된 허브 볼텍스의 유동 방향을 따라 연장된 복수의 홈은 POD 프로펠러의 케이싱의 전단부에 구비된다. 이러한 선박용 추진장치에 따라, 상기 주 스크류에 의해 주 스크류의 후방에 발생된 허브 볼텍스는 상기 홈을 따라 허브 볼텍스를 확산시킴으로써 약화되어 선박용 추진장치의 추진효율은 개선된다.
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