| 번호 | 청구항 |
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| 8 | 균일한 내경을 갖는 유체 배출홀이 형성되고, 초소수성 표면을 포함하는 릴리프 밸브를 제작하는 방법으로서, 알루미늄을 포함하는 본체를 준비하는 단계;상기 본체를 관통하는 유체 배출홀을 형성하는 단계; 및 상기 본체 외주면 상에 상기 초소수성 표면이 형성되도록 상기 본체를 코팅하는 단계; 를 포함하고,상기 유체 배출홀의 직경은, 다음의 [수학식 1], [수학식 2]에 의해 설정되고, 상기 본체를 코팅하는 단계는,상기 본체를 수용액에 일정 시간 동안 디핑하는 단계와, 디핑된 상기 본체를 상온에서 건조하는 단계와, 상기 본체에 130도 내지 170도의 열을 일정 시간 동안 인가하여 가열하는 단계를 포함하는 릴리프 밸브 제작 방법. [수학식 1][수학식 2]θca : 접촉각d: 유체 배출홀 직경(mm)h: 수두(유 체 배출구 상의 유체 압력을 물로 나타낸 수위)(mH2O)P : 표면장력에 의 한 힘 (N)γ : 표면장력 (N/m)l : 물, 고체, 공기가 접하는 접선 (m) ρ: 물의 밀도 (kg/m3)g : 중력가속도 (9.8 m/s2) |
| 9 | 제8항에 있어서, 상기 홀은,3D 프린팅에 의해 제작되는 릴리프 밸브 제작 방법. |
| 10 | 제8항에 있어서, 상기 홀은, 드릴링(drilling)에 의해 형성되는 릴리프 밸브 제작 방법. |
| 11 | 제8항에 있어서, 상기 홀은,레이저 조사에 의해 형성되는 릴리프 밸브 제작 방법. |
| 12 | 제8항에 있어서, 상기 홀은,리소그래피, 화학적 에칭, 방전가공에 의해 형성되는 릴리프 밸브 제작 방법. |
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| 14 | 제8항에 있어서, 상기 수용액은 메틸 에틸 케톤(Methyl ethyl ketone; MEK) (90 내지 98 wt%), 실리카 나노입자(Silica nanoparticles)(1 내지 9 wt%) 및 폴리디메틸실록산(Polydimethylsiloxane; PDMS) (0.5 내지 1.5 wt%)을 포함하는 릴리프 밸브 제작 방법. |
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