KR19990081777A - 건강유지용구 및 그 제조방법_ - Google Patents

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Abstract

건강유지용구는 산화티탄의 부분환원 소결체의 표면에 반도체막을 적층하여 형성된다. 반도체막은 p형 반도체막이 바람직하고, 통상 실리콘 또는 게르마늄이 사용된다. 산화티탄의 부분환원 소결체는 TiO2-X로 표현되고, 또한 0 < x < 0.5인 것이 바람직하며, 반도체박막의 막두께는 1nm~500nm인 것이 바람직하다. 제조는 산화티탄분말에 바인더를 더하여 가압성형하고, 그것을 진공 분위기, 불활성 분위기 또는 환원성 분위기 중에서 500~1100℃로 소성한 후 얻어진 산화티탄의 부분환원 소결체 표면에 p형 반도체막을 형성함으로써 행한다.

Description

건강유지용구 및 그 제조방법
본 발명은 건강유지용구에 관한 것으로, 특히 기초재료로서 산화티탄(titanium oxide)을 사용한 개선된 건강유지용구 및 그 제조방법에 관한 것이다.
본 발명자는 전에 기초재료로서 강유전체(ferrodielectric substance)의 표면에 n형반도체막과 p형반도체막이 포개어 코팅된 복합치료장치를 개발하였다(일본국 특허공개공보 평8-10339호 참조). 그러나, 그 복합치료장치의 제조에는 공정수가 많게 되어 시간과 노력이 많이 들게됨으로써 비용이 많이 들었다.
본 발명자는 더욱 연구를 진행하여, 기초재료로서 부분환원 산화티탄 소결체(sintered substance)를 사용함으로서 보다 뛰어난 치료효과를 발휘하는 건강유지용구를 개발하였다.
본 발명은 상기와 같은 종래의 문제점을 해결하기 위하여 발명된 것으로, 본 발명의 목적은, 다양한 기관의 장애를 치료하는데 효과적인 건강유지용구를 제공함에 있다.
도 1a 내지 도 1e는 본 발명에 따른 건강유지용구에 적용가능한 각종 형상을 나타낸 도면.
상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명은 산화티탄의 부분환원 소결체와, 상기 부분환원 소결체의 표면에 적층형성된 반도체막을 포함하는 건강유지용구를 제공한다.
또한, 본 발명은 산화티탄의 부분환원 소결체와, 상기 부분환원 소결체의 표면에 적층형성된 p형반도체막을 포함하는 건강유지용구를 제공한다.
상기 두 가지의 건강유지용구에 있어서, 상기 반도체막은 실리콘 또는 게르마늄인 것을 특징으로 한다.
상기 건강유지용구 중의 어느 하나에 있어서, 상기 산화티탄의 부분환원 소결체는 TiO2-X식으로 표현되고, 또한 0 < x < 0.5인 티탄저차산화물 소결체인 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 건강유지용구 중의 어느 하나에 있어서, 상기 반도체막은 두께가 1nm∼500nm인 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명은 산화티탄분말과 바인더의 혼합물로부터 성형물을 만드는 가압성형공정과, 상기 성형물을 진공 분위기, 불활성 분위기 또는 환원성 분위기 중의 어느 하나 중에서 500∼1100℃로 소결하여 산화티탄의 부분환원 소결체를 만드는 소결공정과, 상기 산화티탄의 부분환원 소결체의 표면에 p형반도체막을 형성하는 공정을 포함하는 건강유지용구의 제조방법을 제공한다.
또한, 본 발명은 산화티탄분말과 소결공정중에 환원작용을 하는 바인더의 혼합물로부터 성형물을 만드는 가압성형공정과, 상기 성형물을 소결하여 산화티탄의 부분환원 소결체를 만드는 소결공정과, 상기 산화티탄의 부분환원 소결체의 표면에 p형반도체막을 형성하는 공정을 포함하는 건강유지용구의 제조방법을 제공한다.
또한, 상기 두가지의 제조방법에 있어서, 상기 바인더가 적어도 니스(varnish), 전분(starch), 폴리비닐알콜로 이루어진 그룹으로부터 선택된 하나인 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제조방법에 있어서, 상기 산화티탄의 부분환원 소결체는 TiO2-X식으로 표현되고, 또한 0 < x < 0.5인 티탄저차산화물 소결체인 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 다른 목적 및 특징은 다음의 설명으로부터 보다 분명해 질것이다.
이하에서 본 발명을 첨부 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
산화티탄(Titanium oxide)은 일반적으로 TiO2의 분자식을 갖고, 금지밴드갭(forbidden band gap)이 3.0eV인 백색고체이다. 만약 이 산화티탄을 진공 중 또는 수소나 산소기류 중에서 500~1100℃로 가열하면 산화티탄의 산소가 부분적으로 손실되고, 색깔이 회색 또는 검은색으로 변하며, 결과적으로 TiO2-X로 표현되는 티탄의 저차산화물이 된다. 또한, 이와 같은 티탄의 저차산화물은 산화티탄과 소량의 탄소화합물(예: 니스(varnish), 전분(starch), 폴리비닐알콜 등의 바인더)을 혼합하여 성형된 것을 진공 중 또는 불활성 분위기 중에서 500~1100℃로 가열함으로써 얻을 수도 있다.
이는 다음과 같이 짐작된다. 가열 프로세스가 산화티탄의 전자구조에 변화를 초래하여 산소의 결함준위가 발생하고, 가시광선의 흡수가 일어나 검은색이 된다.
일반적으로 산화티탄은 원적외선의 방사효율이 높은 물질인데, 흑체방사의 이론으로부터 검은색의 부분환원 산화티탄은 원적외선 방사효율이 더욱 높아지는 것이라고 생각된다.
예를 들어, 본 발명에서 사용되는 부분환원 산화티탄은 분말산화티탄(TiO2: 루틸형(rutile type) 또는 아나타제형(anatase type))을 진공, 불활성 분위기 또는 환원성 분위기 중에서 500~1100℃로, 바람직하게는 600~900℃로 가열하여 제조할 수 있다.
본 발명에 적용할 수 있는 불활성 분위기의 예로는, 질소가스 분위기, 아르곤 가스분위기 등이다. 또한, 환원성 분위기로서는 수소가스 분위기, 일산화탄소가스 분위기 등이 있다.
본 발명에 따른 산화티탄의 부분환원 소결체는 위에서 설명한 바와 같이 얻어진 부분환원 소결체 분말을 가압성형하여 얻어질 수도 있고, 또한, 가압성형 후, 가열에 의해 재소결하여도 얻어진다. 또한, 산화티탄분말과 바인더의 혼합물을 가압성형한 것을 상기 분위기 중에서 가열처리함으로써도 부분환원 소결체가 얻어진다. 본 발명에 적용할 수 있는 바인더로는, 니스류, 전분류 또는 폴리비닐알콜 등이 있다.
이 산화티탄의 가열온도 및 가열시간에 따라 결과적으로 TiO2-X로 표현되는 생성물 부분환원 산화티탄의 x가 0 < x < 0.5 범위내에서 변화한다.
또한, 산화티탄의 색조도 백색에서 회색, 검은색의 범위내에서 변화한다.
또, 상기의 진공 분위기에서의 진공도는 10-2~10-6mmHg가 바람직함을 주의해야 한다.
일반적으로 산화티탄(TiO2)은 3.0eV의 금지밴드갭을 갖는 화합물이지만, 부분환원되어 지면 결합하고 있는 산소가 점차로 떨어져 나가고, 산소의 결함준위(defect level)가 발생하여 부분환원 산화티탄은 광을 흡수하여 검은색이 된다. 또한, 산화티탄은 원적외선 방사효율이 높지만, 산화티탄이 부분환원되면 원적외선 방사의 파장영역이 넓어진다. 한편, 신체의 각 장기의 질환에 유효하게 작용하는 파장영역은 각종 장기에 따라서 다르다고 생각되기 때문에, 단순한 TiO2보다 부분환원된 TiO2-X(0 < x < 0.5)의 쪽이 폭이 넓은 파장영역에 대응할 수 있어 유효율이 높게 된다고 추측된다.
그러나, 환원이 더욱 진행되어, 산화티탄(TiO2)이 Ti2O3의 결정조성이 되면 구조가 변하고, 금지밴드갭이 일정하게 되어, 결과적으로 신체의 질환에 대한 치유작용의 유효성도 떨어지게 된다.
따라서, 본 발명은 TiO2-X(0 < x < 0.5)의 부분환원 산화티탄에 p형 실리콘반도체 박막 또는 p형 게르마늄반도체 박막 등의 반도체막을 코팅함으로써, 폭 넓은 각종 장기의 질환치유에 유효하게 작용하는 건강유지용구를 제공할 수 있게 된다.
상기 부분환원 산화티탄 소결체 표면에 p형 실리콘반도체막, p형 게르마늄반도체막 등의 반도체막을 형성하는 것은, 스퍼터링, CVD, MOCVD, 코팅 등의 방법으로 실시할 수 있고, 그 반도체막의 두께는 1nm~500nm이 바람직하며, 특히 50~200nm이 바람직하다.
막두께가 1nm 미만인 경우에는 파동방사에 의한 장기환부의 치유효과가 충분하지 않고, 500nm을 넘는 경우에는 건강유지용구는 단지 반도체의 파동방사에 의한 치유효과만을 제공할 뿐, 내부의 상기 부분환원 산화티탄에 의한 넓은 파장영역의 원적외선 방사효과가 외부로 드러나기 어렵게 된다.
제품의 형상에 대해서는 도 1a 내지 도 1e에 나타낸 바와 같은 다양한 형상을 사용하는 것이 가능하다. 즉, 건강유지용구는 도 1a에 나타낸 바와 같은 원추주(상부는 원추이고, 하부는 짧은 원통형상), 도 1b에 나타낸 바와 같은 구면주(상부는 반구면이고, 하부는 짧은 원통형상) 형상일 수 있다. 또한, 도 1c 내지 도 1e에 나타낸 바와 같이, 원반형상, 구체(球體), 부정형 괴체 등이어도 된다.
(실시예)
실시예 1
시판되고 있는 산화티탄(TiO2)분말(평균입자직경 0.6㎛의 루틸형:후루카와 코포레이션 리미티드 제조)에 바인더로서의 실리콘니스 2%를 첨가하고, 잘 혼합한 후에, 형틀에 넣어서 약 1,000kgf/㎠의 압력하에 프레스성형하여, 그 외관을 나타내는 사시도인 도 1a에 나타낸 바와 같은 직경 6mm, 높이 3mm(원통높이 2mm)의 원추주(상부는 원추이고, 하부는 짧은 원통형상)의 성형체를 얻었다.
이 성형체를 진공 중에서 1000℃, 2시간 가열소결한 바, 검은색의 부분환원 산화티탄(TiO1.91) 소결체를 얻을 수 있었다.
이 검은색의 부분환원 산화티탄 소결체에 p형 실리콘반도체막(두께 100nm)을 코팅하여 얻어진 제품의 각종 장기 등에 대한 미약한 자기파동방사를 측정한 바, 표 1에 나타낸 결과가 되었다.
이 미약한 자기파동방사는 "MIRS"(상표명:액티 투-원 케이.케이(Acty Two-One K.K)에 의해 제조된 자기파동 공명분석기(magnetic wave resonance analyzer))를 사용하여 측정하였다. 이 측정기기(MIRS)는 +21에서 -21의 범위내에서 미약한 자기파동방사를 수치로서 나타낸다. 다양한 기관과 관련하여 가장 좋은 수치는 +21이고, 가장 나쁜 수치는 -21이다. 이와 같은 미약한 자기파동 공명분석기는 미국특허 제5,317,265호, 제5,517,119호 및 제5,607,453호에 공개되어 공지되어 있다.
실시예 1 비교예 1 비교예 2
산화티탄기재 TiO1.91 TiO2 Ti2O3
p형실리콘박막
면역 +21 +18 +17
+19 +13 +15
대장 +19 +16 -
간장 +20 +17 +13
신장 +19 +18 -
췌장 +17 +15 -
심장 +19 +15 -
혈액순환 +21 +16 +16
자율신경 +20 +20 +15
전립선 +19 +16 -
통증 +21 +17 +14
눈의 피로 +21 +19 -
(미약한 자기파동방사 수치의 범위: +21에서 -21까지)
(측정기기:MIRS)
비교예 1
시판의 산화티탄(TiO2)분말(평균입자직경 0.6㎛의 루틸형:후루카와 코포레이션 리미티드 제조)에 바인더로서의 실리콘니스 2%를 첨가하고, 잘 혼합한 후, 형틀에 넣어서 약 1,000kgf/㎠의 압력하에 프레스성형하고, 실시예 1에 기재한 것과 같은 도 1a에 나타낸 원추주의 성형체를 얻었다.
이 성형체를 공기 중에서 1000℃, 2시간 가열하여 소결한 바, 백색의 산화티탄(TiO2) 소결체가 얻어졌다.
이 백색의 산화티탄 소결체에 200 at.ppm에서 붕소가 도핑된 p형 실리콘반도체막(두께 100nm)을 코팅하고, 그것의 각종 장기 등에 대한 미약자기파동을 측정한 결과를 상기 표 1에 나타내었다.
비교예 2
산화티탄(Ti2O3) 미분말에 바인더로서의 실리콘니스 2%를 첨가하고, 잘 혼합한 후, 형틀에 넣어서 약 1,000kgf/㎠의 압력하에 프레스성형하고, 실시예 1에 기재된 것과 같은 도 1a의 원추주의 성형체를 얻었다.
이 성형체를 질소 분위기 중에서 1000℃, 2시간 가열하여 소결한 바, 회색의 산화티탄(Ti2O3) 소결체가 얻어졌다.
이 회색의 산화티탄 소결체에 p형 실리콘반도체막(두께 100nm)을 코팅하여 그것의 각종 장기 등에 대한 미약자기파동을 측정한 바, 상기 표 1에 나타낸 결과가 얻어졌다.
실시예 2
시판의 산화티탄(TiO2)분말(평균입자직경 0.6㎛의 루틸형:후루카와 코포레이션 리미티드 제조)에 바인더로서의 실리콘니스 3%를 첨가하고, 잘 혼합한 후, 형틀에 넣어서 약 600kgf/㎠의 압력하에 프레스성형하고, 그 외관을 나타내는 사시도인 도 1b에 나타낸 바와 같은 직경 8mm, 높이 1.5mm의 원통의 상면에 직경 8mm, 높이 1.5mm의 반구체가 형성된 반구면주(상부는 반구면, 하부는 짧은 원통형상)의 성형체를 얻었다.
이 성형체를 진공 중에서 1050℃, 2시간 가열하여 소결한 바, 검은색의 부분환원 산화티탄(TiO1.86) 소결체가 얻어졌다.
이 검은색의 부분환원 산화티탄 소결체에 p형 게르마늄(알루미늄 100at.ppm 함유) 반도체막을 스퍼터링법으로 두께 100nm으로 코팅하고, 얻어진 제품의 각종 장기 등에 대한 미약자기파동을 측정한 바, 하기 표 2에 나타낸 결과가 되었다.
비교예 3
실시예 2에서 얻어진 도 1b에 나타낸 검은색의 부분환원 산화티탄(TiO1.86) 소결체만으로 구성되는 것, 즉 실시예 2에 있어서, p형 게르마늄 반도체막이 없는 것에 대하여 각종 장기 등에 대한 미약자기파동을 측정한 바, 하기 표 2의 결과가 되었다.
실시예 2 비교예 3
산화티탄기재 TiO1.86 TiO1.86
p형 게르마늄박막
면역 +21 +13
+19 +10
간장 +19 +11
신장 +18 +10
혈액순환 +20 +10
자율신경 +18 +9
통증 +20 +8
(측정기기:MIRS)
실시예 3
시판의 산화티탄(TiO2)분말(평균입자직경 0.6㎛의 루틸형:후루카와 코포레이션 리미티드 제조)에 바인더로서의 실리콘니스 2%를 첨가하고, 잘 혼합한 후, 형틀에 넣어서 약 1,000kgf/㎠의 압력하에 프레스성형하고, 실시예 1에 기재한 것과 같은 도 1a에 나타낸 원추주의 성형체를 얻었다.
이 성형체를 진공 중에서 900~1100℃, 2시간 가열하여 소결한 바, 검은색의 부분환원 산화티탄(TiO1.85∼1.95) 소결체가 얻어졌다.
또한, 이와 같이 부분환원 산화티탄의 환원상태에 차이가 있는 것은 가열온도에 차이가 있는 것과 동일 묶음으로 동시에 환원된 것이 아니기 때문이다.
이 검은색의 부분환원 산화티탄 소결체에 p형 실리콘 반도체막(두께 100nm±20nm)을 코팅하고, 그들을 시판의 접착테이프로 경락부 및 환부(압통 부위)에 원추부를 꽉 누르도록 하여 접착하였다.
그것에 의한 치료결과를 하기 표 3에 나타냈다.
연령 성별 증 상 적 용 결 과
1 37 다리가 무거움, 관자놀이의 통증 현저한 효과(A)
2 27 다리가 무거움, 어깨 결림, 발뒤꿈치의 통증 현저한 효과(A)
3 19 천식, 코 막힘 현저한 효과(A)
요통 현저한 효과(A)
4 52
5 40 어깨 결림 현저한 효과(A)
6 21 사랑니의 통증, 종기 현저한 효과(A)
7 40 무릎이 묵직함 현저한 효과(A)
8 30 목의 당김 유효(B)
9 33 입덧 현저한 효과(A)
10 53 위통 유효(B)
11 22 복근통 유효(B)
12 57 다리의 통증 현저한 효과(A)
13 10 미열, 방광염 무효(D)
14 20 턱관절증 약간 유효(C)
15 19 턱관절증 유효(B)
16 29 늑간신경통 현저한 효과(A)
17 33 턱관절증(3일째에 약간) 약간 유효(C)
18 31 두통, 턱관절증 현저한 효과(A)
19 25 요통 현저한 효과(A)
20 30 요통, 변비, 어깨 결림 유효(B)
21 38 어깨, 목의 결림 현저한 효과(A)
22 55 류마티성 관절염(종기가 약간) 약간 유효(C)
23 48 무효(D)
24 46 염좌(捻挫)재활 유효(B)
25 38 턱관절증 유효(B)
26 50 어깨 결림, 오른쪽집게손가락의 통증 약간 유효(C)
27 25 턱관절증 유효(B)
28 60 목 결림, 목이 돌아가지 않음 현저한 효과(A)
29 39 어깨 결림 현저한 효과(A)
30 45 턱관절증 현저한 효과(A)
31 68 요통 현저한 효과(A)
32 47 어깨 결림 현저한 효과(A)
33 52 턱관절증, 두통 유효(B)
34 47 고혈압, 어깨 결림 현저한 효과(A)
35 23 목, 어깨 결림 현저한 효과(A)
36 70 발이 부어오름 현저한 효과(A)
37 55 요통, 발이 부어오름 현저한 효과(A)
38 70 부종 현저한 효과(A)
39 40 비만(녹차요법 병용) 79→66kg 약간 유효(C)
40 12 변비 현저한 효과(A)
본 실시예 3은 일반인으로부터 선택된 각종 연령의 남녀에 대하여 실제의 치료예로써 행한 것이고, 40인 중 현저한 효과(A)가 24명, 유효(B)가 9명, 약간 유효(C)가 5명, 무효(D)가 2명으로 나타났다.
현저한 효과와 유효의 합계는 33명으로, 유효율 82.5%, 더욱이 현저한 효과 3점, 유효 2점, 약간 유효 1점, 무효 0점으로 하여 가중방식으로 효과를 적산하고, 환자수에서 뺀 값을 효과계수로써 산출하면 본 실시예에서는 2.38이 되고, 이하에서 설명하는 실시예 1 및 실시예 2의 질환치유시험의 결과와 거의 동일하였다.
이상과 같이, 본 발명자들의 연구에 의하면, 본 발명에 대한 흑색의 부분환원 산화티탄 소결체에 대해서는 그 환원율이 TiO2와 Ti2O3의 사이의 것이 우량하다고 인식되었기 때문에 TiO2-X로 한 경우 0〈 x〈 0.5가 된다. 또한, TinO2n-1로 한 경우는 2.0〈 n〈 ∝가 된다.
다른 실험으로서 상기 실시예 1, 비교예 1 및 비교예 2에서 얻어진 검은색 부분환원 산화티탄 소결체 및 백색 산화티탄 소결체의 표면에 스퍼터링법에 의하여 p형 어몰퍼스(비정질) 실리콘반도체를 각각 증착하여 시험체를 제작하였다.
그들 시험체를 각각 신체의 아픈 부분에 접착한 바, 검은색의 것이 큰 치유효과가 인정되었다.
그러나, 상기 표 1에 나타낸 바와 같이, 기재의 소결체가 Ti2O3(TiO1.5)까지 환원되면 비교예 2에 나타낸 바와 같이, 그 치유효과가 저하한다. 따라서, TiO2-X로 한 경우 0〈 x〈 0 .5인 것이 바람직하고, 특히, x=0.05 ~ 0.3이 가장 바람직한 결과가 되었다.
또한, 상기의 실시예 1, 비교예 1, 비교예 2 및 다른 실험에서는 실리콘반도체 대신에 게르마늄반도체를 증착하여도 거의 같은 효과가 얻어졌다.
막의 두께는 1nm~500nm이 바람직하고, 막두께가 1nm 미만에서는 효과가 충분하지 않으며, 500nm을 넘으면 반도체의 효과만으로 부분환원 산화티탄의 효과가 나타나기 어렵게 되었다.
더욱이 상세한 검토에 의하면, 대상으로 하는 신체의 부위에 의해서도 다르지만, 막두께로서는 50~200nm이 특히 바람직한 결과가 되었다.
다음에, 어깨 결림 환자 27명에 대하여 시험을 하였다.
실시예 1에서 얻어진 것을 적용한 15명 중, 12명이 현저한 효과와 유효이고, 그들을 합친 유효율은 80%이었다.
다른 한편, 산화티탄(TiO2)에 p형 실리콘 반도체 박막을 입은 비교예 1의 것을 적용한 12명에서는 현저한 효과와 유효가 8명이고, 유효율 67%가 되었다.
더욱이, 현저한 효과 3점, 유효 2점, 약간 유효 1점, 무효 0점이라고 하는 가중방식으로 효과를 적산하고, 환자수에서 뺀 값을 효과계수로써 산출하면 실시예 1의 것에 의하면 2.20, 비교예 1의 것에 의하면, 1.83이 되었다.
이상의 결과를 하기 표 4에 나타낸다.
실시예 1 (TiO1.91×p형 Si) 환자 수 현저한 효과 유효 약간 유효 무효
15명 7 5 2 1
비율% 47 30 13 7
유효율% 80
비교예 1(TiO2×p형 Si) 환자 수 현저한 효과 유효 약간 유효 무효
12명 4 4 2 2
비율% 33 33 17 17
유효율% 67
또한, 요통환자 12명에 대해서 시험을 하였다.
실시예 1의 것을 적용한 6명에서는 유효율 83%인 것에 대하여 비교예 1의 것을 적용한 6명에서는 유효율 67%에 머물렀다.
더욱이, 현저한 효과 3점, 유효 2점, 약간 유효 1점, 무효 0점으로 한 경우의 효과계수는 실시예 1에 의한 경우는 2.17, 비교예 1에 의한 경우는 1.83이 되었다.
이상의 결과를 하기 표 5에 나타내었다.
실시예 1 (TiO1.91×p형 Si) 환자 수 현저한 효과 유효 약간 유효 무효
6명 3 2 0 1
비율% 50 33 0 17
유효율% 83
비교예 1(TiO2×p형 Si) 환자 수 현저한 효과 유효 약간 유효 무효
6명 2 2 1 1
비율% 33 33 17 17
유효율% 67
이상의 실시예 등으로부터 신체의 질환에 대한 치유효과에 있어서, 본 발명품은 종래의 산화티탄(TiO2)에 실리콘박막을 입은 비교예보다도 더욱 유효하다는 것을 알 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같이 본 발명의 건강유지용구는 많은 미약자기파동을 방사하고, 또한 광범위 파장영역의 원적외선 방사성능을 갖고 있기 때문에, 신체의 각 장기의 질환의 치유에 상당히 유효하게 작용하게 된다.

Claims (12)

  1. 산화티탄의 부분환원 소결체와, 상기 부분환원 소결체의 표면에 적층형성된 반도체막을 포함하는 건강유지용구.
  2. 산화티탄의 부분환원 소결체와, 상기 부분환원 소결체의 표면에 적층형성된 p형반도체막을 포함하는 건강유지용구.
  3. 제1항에 있어서, 상기 반도체막은 실리콘 또는 게르마늄인 건강유지용구.
  4. 제2항에 있어서, 상기 반도체막은 실리콘 또는 게르마늄인 건강유지용구.
  5. 제1항 내지 제4항 중의 어느 한 항에 있어서, 상기 산화티탄의 부분환원 소결체는 TiO2-X식으로 표현되고, 또한 0 < x < 0.5인 티탄저차산화물 소결체인 건강유지용구.
  6. 제1항 내지 제4항 중의 어느 한 항에 있어서, 상기 반도체막은 두께가 1nm∼500nm인 건강유지용구.
  7. 제5항에 있어서, 상기 반도체막은 두께가 1nm∼500nm인 건강유지용구.
  8. 산화티탄분말과 바인더의 혼합물로부터 성형물을 만드는 가압성형공정과, 상기 성형물을 진공 분위기, 불활성 분위기 또는 환원성 분위기 중의 어느 하나 중에서 500∼1100℃로 소결하여 산화티탄의 부분환원 소결체를 만드는 소결공정과, 상기 산화티탄의 부분환원 소결체의 표면에 p형반도체막을 형성하는 공정을 포함하는 건강유지용구의 제조방법.
  9. 산화티탄분말과 소결공정중에 환원작용을 하는 바인더의 혼합물로부터 성형물을 만드는 가압성형공정과, 상기 성형물을 소결하여 산화티탄의 부분환원 소결체를 만드는 소결공정과, 상기 산화티탄의 부분환원 소결체의 표면에 p형반도체막을 형성하는 공정을 포함하는 건강유지용구의 제조방법.
  10. 제8항 또는 제9항에 있어서, 상기 바인더가 적어도 니스(varnish), 전분(starch), 폴리비닐알콜로 이루어진 그룹으로부터 선택된 하나인 건강유지용구의 제조방법.
  11. 제8항 또는 제9항에 있어서, 상기 산화티탄의 부분환원 소결체는 TiO2-X식으로 표현되고, 또한 0 < x < 0.5인 티탄저차산화물 소결체인 건강유지용구의 제조방법.
  12. 제10항에 있어서, 상기 산화티탄의 부분환원 소결체는 TiO2-X식으로 표현되고, 또한 0 < x < 0.5인 티탄저차산화물 소결체인 건강유지용구의 제조방법.
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