KR100924945B1 - 항균 여재 제조장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 항균 나노입자를 여재의 표면에 균일하게 부착시켜 공기 중에 부유하는 미생물을 여과함과 함께 미생물이 여재 상에서 증식하는 것을 방지할 수 있는 항균 여재 제조장치에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 항균 여재 제조장치는 항균 나노입자 발생수단과 항균 나노입자 결합수단의 조합으로 이루어지며, 상기 항균 나노입자 발생수단은, 항균성 금속 분말을 구비하는 도가니와, 상기 도가니가 안착되는 공간을 제공하며 상기 항균성 금속 분말을 열분해하여 항균 나노입자를 발생시키는 역할을 하는 반응기와, 상기 반응기를 항균성 금속의 열분해 온도보다 높게 가열하는 전기로로 구성되며, 상기 항균 나노입자 결합수단은, 분사수단, 운반기체 흡인수단 및 여재로 구성되며, 상기 분사수단은 상기 항균 나노입자 발생수단에 의해 발생된 항균 나노입자를 상기 여재에 분사시키는 역할을 하며, 상기 운반기체 흡인수단은 상기 항균 나노입자 발생수단으로부터 공급되는 운반기체를 흡인하는 역할을 하는 것을 특징으로 한다.
항균, 나노입자

Description

항균 여재 제조장치{Apparatus for fabricating anti-microbial air filter media}
본 발명은 항균 여재 제조장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 항균 나노입자를 여재의 표면에 균일하게 부착시켜 공기 중에 부유하는 미생물을 여과함과 함께 미생물이 여재 상에서 증식하는 것을 방지할 수 있는 항균 여재 제조장치에 관한 것이다.
실내 공기에는 미세 먼지, 질소산화물, 휘발성 유기화합물뿐만 아니라 박테리아, 곰팡이, 바이러스와 같은 다양한 미생물이 부유하고 있다. 이러한 미생물은 아토피 피부염, 알레르기성 비염, 기관지 천식, 피부 진균증, 빌딩 증후군 등의 질병을 유발하여 건강에 나쁜 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 이와 같이 실내에 부유하는 미생물은 1차적으로 먼지를 제거하는 필터에 여과될 수 있지만, 미생물이 지닌 생명성으로 인해 여재 표면에서 증식하여 다시 실내로 유입되는 문제가 발생하고 있다.
이러한 문제에 대응하기 위하여 최근에는 은(Ag), 구리(Cu), 금(Au), TiO2와 같은 무기계 항균제 또는 카데킨, 키토산과 같은 유기계 항균제를 필터 여재 표면에 도포하여 미생물의 증식을 방지하는 기술이 제시되고 있다. 그러나, 이와 같은 기술들은 무기계 또는 유기계 항균제를 액상으로 필터 여재의 표면에 도포하는 방식을 택함에 따라, 많은 양의 항균제가 필터 여재 표면에 불균일하게 부착되는 문제점과 함께 건조 공정이 추가적으로 요구되는 단점이 있다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출한 것으로서, 항균 나노입자를 여재의 표면에 균일하게 부착시켜 공기 중에 부유하는 미생물을 여과함과 함께 미생물이 여재 상에서 증식하는 것을 방지할 수 있는 항균 여재 제조장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 항균 여재 제조장치는 항균 나노입자 발생수단과 항균 나노입자 결합수단의 조합으로 이루어지며, 상기 항균 나노입자 발생수단은, 항균성 금속 분말을 구비하는 도가니와, 상기 도가니가 안착되는 공간을 제공하며 상기 항균성 금속 분말을 열분해하여 항균 나노입자를 발생시키는 역할을 하는 반응기와, 상기 반응기를 항균성 금속의 열분해 온도보다 높게 가열하는 전기로로 구성되며, 상기 항균 나노입자 결합수단은, 분사수단, 운반기체 흡인수단 및 여재로 구성되며, 상기 분사수단은 상기 항균 나노입자 발생수단에 의해 발생된 항균 나노입자를 상기 여재에 분사시키는 역할을 하며, 상기 운반기체 흡인수단은 상기 항균 나노입자 발생수단으로부터 공급되는 운반기체를 흡인하는 역할을 하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명에 따른 항균 여재 제조장치는 항균 나노입자 발생수단과 항균 나노입자 결합수단의 조합으로 이루어지며, 상기 항균 나노입자 발생수단은, 항균 성 금속 분말을 구비하는 도가니와, 상기 도가니가 안착되는 공간을 제공하며 상기 항균성 금속 분말을 열분해하여 항균 나노입자를 발생시키는 역할을 하는 반응기와, 상기 반응기를 항균성 금속의 열분해 온도보다 높게 가열하는 전기로로 구성되며, 상기 항균 나노입자 결합수단은, 분사수단, 운반기체 흡인수단 및 필터 유닛을 포함하여 구성되며, 상기 분사수단은 상기 항균 나노입자 발생수단에 의해 발생된 항균 나노입자를 상기 필터 유닛의 여재에 분사시키는 역할을 하며, 상기 운반기체 흡인수단은 상기 항균 나노입자 발생수단으로부터 공급되는 운반기체를 흡인하는 역할을 하며, 상기 필터 유닛은 여재와 상기 여재를 지지함과 함께 상기 여재를 외부 환경으로부터 격리시키는 역할을 하는 여재 케이스로 구성되는 것을 특징으로 한다.
상기 분사수단은, 상기 항균 나노입자 발생수단로부터 공급되는 항균 나노입자 및 운반기체를 위한 공간을 제공하는 상부 덕트와, 상기 상부 덕트 내에 구비되어 상기 상부 덕트 내의 기류를 고르게 분배하는 역할을 하는 상부 가이드 베인과, 상기 상부 덕트 내에 구비되어 상기 항균 나노입자들을 상기 여재 상으로 배출하는 상부 다공판으로 구성될 수 있다.
상기 운반기체 흡인수단은, 상기 분사수단으로부터 공급되는 운반기체를 기공을 통해 흡인하는 역할을 하는 하부 다공판과, 상기 분사수단으로부터 공급되는 운반기체를 위한 공간을 제공하는 하부 덕트와, 상기 하부 덕트 내의 기류를 고르게 분배하는 역할을 하는 하부 가이드 베인과, 상기 하부 덕트 내의 운반기체를 흡인하는 송풍기로 구성될 수 있다.
상기 항균 나노입자 발생수단는, 상기 반응기 내에 불활성 기체 또는 공기로 이루어지는 운반기체를 공급하는 역할을 하는 운반기체 공급수단과, 상기 운반기체의 유량을 제어하는 유량 제어기를 더 포함할 수 있으며, 상기 항균성 금속은 은, 구리, 금, TiO2 중 어느 하나일 수 있다.
한편, 상기 항균 나노입자 결합수단은 상기 여재를 이송시키는 역할을 하는 여재 이송수단을 더 포함할 수 있다. 또한, 상기 여재는 섬유상의 직물류로 구성될 수 있으며, 상기 여재는 특정 극성으로 하전될 수 있다. 여기서, 상기 여재와 상기 항균 나노입자는 서로 다른 극성을 갖는 것이 바람직하다.
본 발명에서, 특정 극성의 이온을 발생시키는 이온 발생수단이 더 구비되며, 상기 이온 발생수단에 의해 발생된 이온은 상기 항균 나노입자 발생수단으로부터 배출되는 항균 나노입자에 결합되어 상기 항균 나노입자가 특정 극성으로 하전될 수 있다.
상기 항균 나노입자 결합수단은, 상기 필터 유닛의 상부에 구비되어 상기 상부 덕트와 연결되는 상부 챔버와, 상기 필터 유닛의 하부에 구비되어 상기 하부 덕트와 연결되는 하부 챔버를 더 구비할 수 있다.
본 발명에 따른 항균 여재 제조장치는 다음과 같은 효과가 있다.
기상 공정을 통해 항균 나노입자를 제조하고 이를 여재 표면에 부착, 결합시 키는 방식을 택함에 따라, 여재 표면 상에 항균 나노입자를 균일하게 분포시킬 수 있으며 이에 의해 소요되는 항균 나노입자의 양을 최소화할 수 있게 된다.
또한, 액상이 아닌 기상에서 항균 나노입자의 제조가 진행됨에 따라 공정이 간편하며 연속적인 공정 수행이 가능하게 된다. 이에 부가하여, 적은 양의 항균 나노입자를 사용함에 따라 여재의 개공율을 감소시키지 않게 되어 여재의 압력손실이 증가하는 문제점을 해결할 수 있게 된다.
본 발명은 기상 공정으로 항균 나노입자를 제조하고 이를 운반기체에 실어 여재의 표면 상에 부착, 결합시키는 항균 여재 제조장치를 제시하며, 부가적으로 정전기력을 이용하여 상기 항균 나노입자가 여재의 표면에 부착될 수도 있음을 특징으로 한다. 이와 같은 기체 중에 부유된 항균 나노입자와 여재의 결합에 대한 장치로서 본 발명은 두 가지 실시예를 제시한다.
이하, 도면을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 항균 여재 제조장치를 상세히 설명하기로 한다. 도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 항균 여재 제조장치의 구성도이다.
도 1에 도시한 바와 같이 본 발명의 제 1 실시예에 따른 항균 여재 제조장치는 크게 항균 나노입자 발생수단(100)과 항균 나노입자 결합수단의 조합으로 구성된다.
상기 항균 나노입자 발생수단(100)은 기상 공정을 통해 항균 나노입자를 제 조하는 장치로서 일 실시예로 전기로(101)와, 상기 전기로(101)에 의해 가열되어 열분해를 통해 항균 나노입자를 실질적으로 발생시키는 역할을 하는 반응기(102)와, 상기 반응기(102) 내부에 장착되어 항균성 금속이 담겨지는 도가니(103)를 포함하여 구성될 수 있다. 여기서, 상기 전기로(101)는 상기 반응기(102)의 내부 온도가 900℃ 이상의 상태를 유지하도록 운전되는 것이 바람직하며, 상기 항균성 금속이 구비되는 도가니(103)는 상기 반응기(102)의 중앙에 위치되는 것이 바람직하다. 또한, 상기 반응기(102)는 복수개 구비될 수 있다.
상기 전기로(101), 반응기(102) 및 도가니(103) 이외에 상기 항균 나노입자 발생수단(100)에는 운반기체 공급수단(104)과 유량 제어기(105)가 더 구비될 수 있다. 상기 운반기체 공급수단(104)은 상기 반응기(102) 내에 질소, 아르곤 등의 불활성 기체 또는 공기 등의 운반기체를 공급하는 역할을 하며, 상기 유량 제어기(105)는 상기 운반기체의 유량을 제어하는 역할을 한다.
이와 같은 구성을 갖는 항균 나노입자 발생수단(100)의 동작 원리를 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 상기 도가니(103) 내에 은, 구리, 금 또는 TiO2 등의 항균성 금속이 구비된 상태에서, 상기 전기로(101)를 가동하여 상기 반응기(102) 내부의 온도를 900℃ 이상의 온도 정확하게는, 상기 항균성 금속의 열분해 온도 이상의 온도가 되도록 한다. 상기 반응기(102) 내부의 온도가 항균성 금속의 열분해 온도 이상의 상태가 되면, 상기 항균성 금속은 열분해되어 기체로 변화된다. 이와 같이 기체 상태가 된 항균성 금속은 상기 운반기체 공급수단(104)으로부터 상기 반응 기(102) 내에 공급된 운반기체에 실려 상기 반응기(102) 배출구를 통해 외부로 배출되며, 반응기(102) 외부로 배출됨과 동시에 온도가 낮아져 응축됨으로써 최종적으로 고체 상태의 항균 나노입자의 제조가 완료된다.
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한편, 상기 항균 나노입자 결합수단은 상기 항균 나노입자 발생수단로부터 공급된 항균 나노입자들을 여재 표면에 균일하게 결합시키는 수단으로서, 크게 항균 나노입자를 여재 표면에 분사하는 역할을 하는 분사수단(210)과, 상기 항균 나노입자 발생수단로부터 상기 분사수단(210)을 거쳐 유동되는 운반기체를 흡인하는 역할을 하는 운반기체 흡인수단(220) 및 상기 분사수단(210)과 운반기체 흡인수단(220) 사이에 구비되는 여재로 구성된다.
상기 분사수단(210)은 상부 덕트(211), 상부 가이드 베인(212) 및 상부 다공판(213)으로 구성되며, 상기 운반기체 흡인수단(220)은 하부 다공판(223), 하부 가이드 베인(222), 하부 덕트(221) 및 송풍기(224)로 구성된다.
먼저, 상기 분사수단(210)을 살펴보면 상기 상부 덕트(211)는 상기 항균 나노입자 발생수단로부터 공급되는 항균 나노입자 및 운반기체를 위한 공간을 제공하며, 상기 상부 가이드 베인(212)은 상기 상부 덕트(211) 내에 구비되어 상기 상부 덕트(211) 내의 기류를 고르게 분배하는 역할을 하며, 상기 상부 다공판(213)은 상기 상부 덕트(211) 내의 항균 나노입자의 출구로서, 상기 상부 다공판(213)의 기공을 통해 항균 나노입자들이 확산되어 궁극적으로 여재 표면에 부착된다.
상기 운반기체 흡인수단(220)에 있어서, 상기 하부 다공판(223)은 상기 분사수단(210)으로부터 공급되는 운반기체를 다수의 기공을 통해 고르게 흡인하는 역할을 하며, 상기 하부 덕트(221)는 상기 분사수단(210)으로부터 공급되는 운반기체를 위한 공간을 제공하며, 상기 하부 가이드 베인(222)은 상기 하부 덕트(221) 내의 기류를 고르게 분배하는 역할을 하며, 상기 송풍기(224)는 상기 하부 덕트(221) 내의 운반기체를 최종적으로 빨아들이는 역할을 한다. 여기서, 상기 송풍기(224)는 운반기체의 면속도가 10cm/s 이하가 되도록 제어하는 것이 바람직하다.
한편, 상기 분사수단(210)과 운반기체 흡인수단(220) 사이에 여재(400) 및 여재 이송수단(300)이 구비된다. 상기 여재(400)는 섬유상의 직물류로 구성될 수 있으며, 상기 여재 이송수단(300)은 상기 여재(400)를 이송하는 역할을 한다. 상기 여재 이송수단(300) 상에 상기 여재(400)가 구비되어, 상기 분사수단(210)으로부터 항균 나노입자가 여재 표면에 분사되는 등의 일련의 항균 나노입자 결합 과정이 완료되면 상기 여재 이송수단(300)에 의해 항균 나노입자가 부착 완료된 여재가 이송될 수 있다. 이 때, 상기 섬유상의 직물류는 특정 극성의 이온들에 의해 하전된 상태를 가질 수도 있다.
이에 부가하여, 상기 항균 나노입자 발생수단(100), 항균 나노입자 결합수단 이외에 이온 발생수단(500)이 더 구비될 수 있다.
상기 이온 발생수단(500)은 상기 항균 나노입자 발생수단(100)과 항균 나노입자 결합수단 사이에 구비되어 특정 극성의 이온을 다량 발생시키는 역할을 한다. 상기 이온 발생수단(500)에 의해 발생된 특정 극성의 이온들은 상기 항균 나노입자 발생수단(100)으로부터 배출되는 항균 나노입자의 표면에 부착되어 항균 나노입자가 하전된 상태를 이루게 되며, 하전된 항균 나노입자들은 상기 분사수단(210)에 공급된다.
이와 같이 상기 이온 발생수단(500)을 이용하여 특정 극성의 이온을 발생시키고 궁극적으로 항균 나노입자를 하전된 상태로 상기 분사수단(210)에 공급하는 경우, 상기 분사수단(210)과 운반기체 흡인수단(220) 사이에 구비되는 여재는 정전 필터 여재 또는 특정 극성으로 하전된 여재를 이용하는 것이 바람직하며, 상기 하전된 여재와 하전된 항균 나노입자는 서로 다른 극성을 가져야 한다. 상기 하전된 여재와 하전된 항균 나노입자 사이에는 정전기력이 작용하여 상기 항균 나노입자가 상기 여재의 표면에 용이하게 부착, 결합될 수 있다.
이상, 본 발명의 제 1 실시예에 따른 항균 여재 제조장치에 대해 설명하였으며, 본 발명의 제 2 실시예에 따른 항균 여재 제조장치는 다음과 같다. 도 2는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 항균 여재 제조장치의 구성도이다.
본 발명의 제 2 실시예는 상술한 제 1 실시예에 대비하여 상기 분사수단(210)과 운반기체 흡인수단(220) 사이에 구비되는 여재 관련 구성에 있어 차이가 있다. 구체적으로, 본 발명의 제 1 실시예에서는 상기 분사수단(210)과 운반기체 흡인수단(220) 사이에 여재(400) 및 여재 이송수단(300)의 구성을 제시하나, 본 발명의 제 2 실시예는 상부 챔버(310), 필터 유닛(330) 및 하부 챔버(320)의 구성을 제시한다. 본 발명의 제 2 실시예는 이미 상품화된 필터 유닛(330)에 항균 기능을 부가할 수 있는 제조장치를 의미하기도 한다.
상기 여재 관련 구성 이외에 본 발명의 제 1 실시예의 항균 나노입자 발생수단(100), 항균 나노입자 결합수단 및 이온 발생수단(500)의 구성은 본 발명의 제 2 실시예에서도 동일하게 적용되며 이에 따라, 상기 항균 나노입자 발생수단(100), 항균 나노입자 결합수단 및 이온 발생수단(500)에 대한 상세한 설명은 생략하기로 한다.
본 발명의 제 2 실시예에 있어서, 상기 상부 챔버(310), 필터 유닛(330), 하부 챔버(320)는 순차적으로 배치되며, 상기 상부 챔버(310)는 상기 분사수단(210)의 상부 덕트(211)와 연결되고 상기 하부 챔버(320)는 상기 운반기체 흡인수단(220)의 하부 덕트(221)와 연결된다. 또한, 상기 필터 유닛(330)은 상기 상부 챔버(310)와 하부 챔버(320) 사이에 구비되며, 상기 상부 덕트(211), 상부 챔버(310), 필터 유닛(330), 하부 챔버(320), 하부 덕트(221)로 이어지는 내부 공간은 외부 공간과 물리적으로 격리된다.
한편, 상기 필터 유닛(330)은 도 3에 도시한 바와 같이 여재(332)와 상기 여재를 지지함과 함께 외부 환경으로부터 격리시키는 역할을 하는 여재 케이스(331)로 구성될 수 있으며, 상기 여재는 활성탄과 같은 탈취용 흡착제가 포함되어 구성될 수 있다. 또한, 상기 여재는 특정 극성의 이온들에 의해 하전된 상태를 가질 수 도 있다.
이상, 본 발명의 실시예에 따른 항균 여재 제조장치에 대해 설명하였다. 본 발명의 일 실시예에 따라 제조된 항균 나노입자 및 항균 여재의 특성을 살펴보면 다음과 같다. 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 항균 여재 제조장치에 의해 제조된 항균 나노입자 즉, 은 나노입자의 크기 분포를 나타낸 그래프이고, 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 항균 여재 제조장치에 의해 제조된 여재의 표면을 나타낸 전자현미경 사진이다.
먼저, 도 4는 전기로의 온도를 980℃, 운반기체의 유량을 5ℓ/min로 설정한 상태에서 도가니 내에 항균성 금속 분말로서 은 분말을 구비시키고 상기 은 분말을 열분해한 후 응축시켜서 제조한 은 나노입자의 크기 분포를 나타낸 것이다. 도 4에 있어서, X축은 은 나노입자의 직경을 의미하며 Y축은 은 나노입자의 크기에 따른 농도를 나타낸 것이다. 도 4에 도시한 바와 같이, 최대 농도를 갖는 은 나노입자의 직경은 26nm임을 알 수 있으며, 대부분의 은 나노입자들이 10∼50nm의 크기를 갖고 있음을 알 수 있다.
한편, 도 5는 도 4의 은 나노입자를 여재 표면에 부착시킨 것을 나타낸 것으로서, 도 5에 도시한 바와 같이 은 나노입자가 여재 표면에 균일하게 분포되어 있음을 알 수 있다.
도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 항균 여재 제조장치의 구성도.
도 2는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 항균 여재 제조장치의 구성도.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 필터 유닛의 구성도.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 항균 여재 제조장치에 의해 제조된 은 나노입자의 크기 분포를 나타낸 그래프.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 항균 여재 제조장치에 의해 제조된 여재의 표면을 나타낸 전자현미경 사진.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
101 : 전기로 102 : 반응기
103 : 도가니 104 : 운반기체 공급수단
105 : 유량 제어기
211 : 상부 덕트 212 : 상부 가이드 베인
213 : 상부 다공판 221 : 하부 덕트
222 : 하부 가이드 베인 223 : 하부 다공판
224 : 송풍기

Claims (26)

  1. 기상 공정을 통해 항균 나노입자를 발생시키는 항균 나노입자 발생수단과 항균 나노입자 결합수단의 조합으로 이루어지며,
    상기 항균 나노입자 결합수단은,
    분사수단, 운반기체 흡인수단 및 여재로 구성되며, 상기 분사수단은 상기 항균 나노입자 발생수단에 의해 발생된 항균 나노입자를 상기 여재에 분사시키는 역할을 하며, 상기 운반기체 흡인수단은 상기 항균 나노입자 발생수단으로부터 공급되는 운반기체를 흡인하는 역할을 하며,
    특정 극성의 이온을 발생시키는 이온 발생수단이 더 구비되며, 상기 이온 발생수단에 의해 발생된 이온은 상기 항균 나노입자 발생수단으로부터 배출되는 항균 나노입자에 결합되어 상기 항균 나노입자가 특정 극성으로 하전되는 것을 특징으로 하는 항균 여재 제조장치.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 항균 나노입자 발생수단은,
    항균성 금속 분말을 구비하는 도가니와, 상기 도가니가 안착되는 공간을 제공하며 상기 항균성 금속 분말을 열분해하여 항균 나노입자를 발생시키는 역할을 하는 반응기와, 상기 반응기를 항균성 금속의 열분해 온도보다 높게 가열하는 전기로로 구성되는 것을 특징으로 하는 항균 여재 제조장치.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 분사수단은,
    상기 항균 나노입자 발생수단로부터 공급되는 항균 나노입자 및 운반기체를 위한 공간을 제공하는 상부 덕트와, 상기 상부 덕트 내에 구비되어 상기 상부 덕트 내의 기류를 고르게 분배하는 역할을 하는 상부 가이드 베인과, 상기 상부 덕트 내에 구비되어 상기 항균 나노입자들을 상기 여재 상으로 배출하는 상부 다공판으로 구성되는 것을 특징으로 하는 항균 여재 제조장치.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 운반기체 흡인수단은,
    상기 분사수단으로부터 공급되는 운반기체를 기공을 통해 흡인하는 역할을 하는 하부 다공판과, 상기 분사수단으로부터 공급되는 운반기체를 위한 공간을 제공하는 하부 덕트와, 상기 하부 덕트 내의 기류를 고르게 분배하는 역할을 하는 하부 가이드 베인과, 상기 하부 덕트 내의 운반기체를 흡인하는 송풍기로 구성되는 것을 특징으로 하는 항균 여재 제조장치.
  5. 제 2 항에 있어서, 상기 항균 나노입자 발생수단은,
    상기 반응기 내에 불활성 기체 또는 공기로 이루어지는 운반기체를 공급하는 역할을 하는 운반기체 공급수단과, 상기 운반기체의 유량을 제어하는 유량 제어기를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 항균 여재 제조장치.
  6. 제 2 항에 있어서, 상기 항균성 금속은 은, 구리, 금, TiO2 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 항균 여재 제조장치.
  7. 제 1 항에 있어서, 상기 항균 나노입자 결합수단은,
    상기 여재를 이송시키는 역할을 하는 여재 이송수단을 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 항균 여재 제조장치.
  8. 제 1 항에 있어서, 상기 여재는 섬유상의 직물류로 구성되는 것을 특징으로 하는 항균 여재 제조장치.
  9. 제 1 항에 있어서, 상기 여재는 특정 극성으로 하전된 것을 특징으로 하는 항균 여재 제조장치.
  10. 제 9 항에 있어서, 상기 여재와 상기 항균 나노입자는 서로 다른 극성을 갖는 것을 특징으로 하는 항균 여재 제조장치.
  11. 삭제
  12. 삭제
  13. 제 1 항에 있어서, 상기 여재는 탈취용 흡착제를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 항균 여재 제조장치.
  14. 기상 공정을 통해 항균 나노입자를 발생시키는 항균 나노입자 발생수단과 항균 나노입자 결합수단의 조합으로 이루어지며,
    상기 항균 나노입자 결합수단은,
    분사수단, 운반기체 흡인수단 및 필터 유닛을 포함하여 구성되며, 상기 분사수단은 상기 항균 나노입자 발생수단에 의해 발생된 항균 나노입자를 상기 필터 유닛의 여재에 분사시키는 역할을 하며, 상기 운반기체 흡인수단은 상기 항균 나노입자 발생수단으로부터 공급되는 운반기체를 흡인하는 역할을 하며, 상기 필터 유닛은 여재와 상기 여재를 지지함과 함께 상기 여재를 외부 환경으로부터 격리시키는 역할을 하는 여재 케이스로 구성되며,
    특정 극성의 이온을 발생시키는 이온 발생수단이 더 구비되며, 상기 이온 발생수단에 의해 발생된 이온은 상기 항균 나노입자 발생수단으로부터 배출되는 항균 나노입자에 결합되어 상기 항균 나노입자가 특정 극성으로 하전되는 것을 특징으로 하는 항균 여재 제조장치.
  15. 제 14 항에 있어서, 상기 항균 나노입자 발생수단은,
    항균성 금속 분말을 구비하는 도가니와, 상기 도가니가 안착되는 공간을 제공하며 상기 항균성 금속 분말을 열분해하여 항균 나노입자를 발생시키는 역할을 하는 반응기와, 상기 반응기를 항균성 금속의 열분해 온도보다 높게 가열하는 전기로로 구성되는 것을 특징으로 하는 항균 여재 제조장치.
  16. 제 14 항에 있어서, 상기 분사수단은,
    상기 항균 나노입자 발생수단로부터 공급되는 항균 나노입자 및 운반기체를 위한 공간을 제공하는 상부 덕트와, 상기 상부 덕트 내에 구비되어 상기 상부 덕트 내의 기류를 고르게 분배하는 역할을 하는 상부 가이드 베인과, 상기 상부 덕트 내에 구비되어 상기 항균 나노입자들을 상기 여재 상으로 배출하는 상부 다공판으로 구성되는 것을 특징으로 하는 항균 여재 제조장치.
  17. 제 14 항에 있어서, 상기 운반기체 흡인수단은,
    상기 분사수단으로부터 공급되는 운반기체를 기공을 통해 흡인하는 역할을 하는 하부 다공판과, 상기 분사수단으로부터 공급되는 운반기체를 위한 공간을 제공하는 하부 덕트와, 상기 하부 덕트 내의 기류를 고르게 분배하는 역할을 하는 하부 가이드 베인과, 상기 하부 덕트 내의 운반기체를 흡인하는 송풍기로 구성되는 것을 특징으로 하는 항균 여재 제조장치.
  18. 제 14 항에 있어서, 상기 항균 나노입자 결합수단은,
    상기 필터 유닛의 상부에 구비되는 상부 챔버와, 상기 필터 유닛의 하부에 구비되는 하부 챔버를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 항균 여재 제조장치.
  19. 제 15 항에 있어서, 상기 항균 나노입자 발생수단는,
    상기 반응기 내에 불활성 기체 또는 공기로 이루어지는 운반기체를 공급하는 역할을 하는 운반기체 공급수단과, 상기 운반기체의 유량을 제어하는 유량 제어기를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 항균 여재 제조장치.
  20. 제 15 항에 있어서, 상기 항균성 금속은 은, 구리, 금, TiO2 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 항균 여재 제조장치.
  21. 제 14 항에 있어서, 상기 여재는 탈취용 흡착제를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 항균 여재 제조장치.
  22. 제 14 항에 있어서, 상기 여재는 특정 극성으로 하전된 것을 특징으로 하는 항균 여재 제조장치.
  23. 제 22 항에 있어서, 상기 여재와 상기 항균 나노입자는 서로 다른 극성을 갖는 것을 특징으로 하는 항균 여재 제조장치.
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