KR102235642B1 - Optical system using spatial light modulator and method of measuring physical properties using the same

    公开(公告)号:KR102235642B1

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:KR1020190058313A

    申请日:2019-05-17

    Abstract: 시료의 물성을 측정하기 위한 광학계로서, 상기 광학계는, 광원으로부터 수신된 빛에 대하여 빛의 빔-단면을 미리 정해진 제1 이미지의 모양으로 변조하는 공간 광 변조기; 상기 공간 광 변조기에 의해 변조된 빛을 수신하여, 미리 정해진 제1 편광 상태로 변환하는, 편광상태생성기; 상기 제1 편광 상태로 변환된 빛을 수신하여 시료에 입사시키고, 상기 시료로부터 반사되어 나온 빛을 수신하는, 대물렌즈; 상기 시료로부터 반사되어 상기 대물렌즈에 수신되어 상기 대물렌즈를 통과한 빛을 수신하여, 미리 정해진 제2 편광 상태로 변환하는, 편광상태분석기; 상기 제2 편광 상태로 변환된 빛을 수신하여 전기 신호로 변환하는, 광감지기; 를 포함하는, 시료의 물성을 측정하기 위한 광학계가 제공된다.

    공간 광 변조기를 이용한 박막의 두께 및 물성 측정 시스템

    公开(公告)号:WO2022025385A1

    公开(公告)日:2022-02-03

    申请号:PCT/KR2021/003819

    申请日:2021-03-29

    Abstract: 본 발명에 따른 공간 광 변조기를 이용한 박막의 두께 및 물성 측정 시스템은, 광원에서 출발한 빛이 시료의 특정 영역만을 조사할 있도록 공간적으로 변조되는 공간 광 변조기; 상기 공간 광 변조기에서 변조된 빛의 방향을 바꾸며 상기 시료에서 반사된 반사광의 일부가 통과하는 제1빔스플리터; 상기 제1빔스플리터에서 굴절된 빛을 시료의 특정 영역으로 집광시키는 대물렌즈; 상기 시료에서 반사된 반사광의 일부가 상기 제1빔스플리터에서 분리되어 입사된 후 방향을 바꾸는 제2빔스플리터; 상기 제2빔스플리터에서 입사된 반사광에 의해 시료의 표면 이미지를 획득하는 제1카메라; 상기 대물렌즈의 후 초점면(back focal plane)의 특정 영역을 통과하는 반사광을 수광할 수 있도록 수광부가 설치된 광섬유; 및 상기 광섬유에서 수광된 빛의 강도를 측정하여 전기 신호로 출력하는 분광기;를 포함한 것을 특징으로 한다. (대표도: 도 11)

    공간 광 변조기를 이용한 광학계 및 이를 이용한 물성 측정 방법

    公开(公告)号:WO2020235883A1

    公开(公告)日:2020-11-26

    申请号:PCT/KR2020/006441

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 시료의 물성을 측정하기 위한 광학계로서, 상기 광학계는, 광원으로부터 수신된 빛에 대하여 빛의 빔-단면을 미리 정해진 제1 이미지의 모양으로 변조하는 공간 광 변조기; 상기 공간 광 변조기에 의해 변조된 빛을 수신하여, 미리 정해진 제1 편광 상태로 변환하는, 편광상태생성기; 상기 제1 편광 상태로 변환된 빛을 수신하여 시료에 입사시키고, 상기 시료로부터 반사되어 나온 빛을 수신하는, 대물렌즈; 상기 시료로부터 반사되어 상기 대물렌즈에 수신되어 상기 대물렌즈를 통과한 빛을 수신하여, 미리 정해진 제2 편광 상태로 변환하는, 편광상태분석기; 상기 제2 편광 상태로 변환된 빛을 수신하여 전기 신호로 변환하는, 광감지기; 를 포함하는, 시료의 물성을 측정하기 위한 광학계가 제공된다.

    공간 광 변조기를 이용한 광학계 및 이를 이용한 물성 측정 방법

    公开(公告)号:KR102235642B1

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:KR1020190058313

    申请日:2019-05-17

    Abstract: 시료의물성을측정하기위한광학계로서, 상기광학계는, 광원으로부터수신된빛에대하여빛의빔-단면을미리정해진제1 이미지의모양으로변조하는공간광 변조기; 상기공간광 변조기에의해변조된빛을수신하여, 미리정해진제1 편광상태로변환하는, 편광상태생성기; 상기제1 편광상태로변환된빛을수신하여시료에입사시키고, 상기시료로부터반사되어나온빛을수신하는, 대물렌즈; 상기시료로부터반사되어상기대물렌즈에수신되어상기대물렌즈를통과한빛을수신하여, 미리정해진제2 편광상태로변환하는, 편광상태분석기; 상기제2 편광상태로변환된빛을수신하여전기신호로변환하는, 광감지기; 를포함하는, 시료의물성을측정하기위한광학계가제공된다.

    캄포르술폰산으로 도핑된 폴리아닐린/그래핀 복합체 필름을 이용한 플렉시블 슈퍼커패시터 전극의 제조방법
    5.
    发明授权
    캄포르술폰산으로 도핑된 폴리아닐린/그래핀 복합체 필름을 이용한 플렉시블 슈퍼커패시터 전극의 제조방법 有权
    用于柔性超级电容器电极的聚氨酯酸聚苯胺/石墨复合膜的制造方法

    公开(公告)号:KR101617966B1

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:KR1020140181310

    申请日:2014-12-16

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/86

    Abstract: 본발명은화학적으로환원된산화그래핀과캄포르술폰산으로도핑처리된폴리아닐린복합체필름의제조방법과이의플렉시블슈퍼캐패시터전극으로의응용에관한것으로, 화학적산화방법으로제조한환원된산화그래핀을유기용매에분산시킨후 저온계면중합방법을통하여폴리아닐린고분자를중합하고최종적으로캄포르술폰산으로도핑시켜폴리아닐린과환원된산화그래핀복합체용액의제조방법을제공한다. 또한상기폴리아닐린과환원된산화그래핀복합체용액을이용해필름을제조후 필름자체를슈퍼캐패시터전극으로활용해고전도도의플렉시블슈퍼캐패시터로의응용방법을제공한다. 본발명에따르면, 간단한저온계면중합, 열처리과정을이용하여고전도도의폴리아닐린과환원된산화그래핀복합체필름을제조할수 있다는장점을가진다. 더욱이본 발명에서제조될수 있는폴리아닐린과환원된산화그래핀복합체는크기의조절이용이하며유연하고안정성이뛰어난플렉시블슈퍼커패시터의성능을보인다.

    Abstract translation: 本发明涉及掺杂有化学还原型石墨烯氧化物和樟脑磺酸的聚苯胺复合膜的制造方法,以及应用于柔性超级电容器电极。 本发明提供一种制造方法,其将化学制造的还原型石墨烯氧化物分散在有机溶剂中,然后通过低温界面聚合,聚合聚苯胺聚合物,最后与樟脑磺酸混合,由此制备聚苯胺和还原的复合溶液 石墨烯氧化物。 此外,在通过使用聚苯胺和还原型石墨烯氧化物的复合溶液制造膜之后,本发明提供了通过使用该膜作为超级电容器电极来应用具有高导电性的柔性超级电容器的方法。 根据本发明,通过使用简单的低温界面聚合和热处理,可以制造具有高导电性的聚苯胺和还原型石墨烯氧化物复合膜。 此外,本发明制造的聚苯胺和还原型石墨烯氧化物组合物具有容易调节尺寸,柔性并且具有高稳定性的柔性超级电容器的性能。

    전도도가 향상된 실리카-폴리 아닐린 코어-쉘 나노 입자 박막 제조방법
    6.
    发明授权
    전도도가 향상된 실리카-폴리 아닐린 코어-쉘 나노 입자 박막 제조방법 有权
    高导电性二氧化硅/聚苯胺核/壳纳米颗粒薄膜的制备方法

    公开(公告)号:KR101338550B1

    公开(公告)日:2013-12-06

    申请号:KR1020110143967

    申请日:2011-12-27

    Inventor: 장정식 김민규

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 본 발명은 저온에서 수분상과 유기상 계면에서의 실리카-폴리 아닐린 코어-쉘 나노 입자 제조와 제조한 실리카-폴리 아닐린 코어-쉘 나노 입자를 메타-크레졸(meta-cresol)과 클로로포름(CHCl
    3 )을 공동용매로 사용한 고전도성(600내지 700 S/cm) 박막으로 제조하여 의사 캐패시터로서 (pseudo capacitor or redox capacitor or super capacitor)의 응용에 적용한 것으로, 저온 계면 중합을 이용하여 무기물에 전도성 고분자를 도입함으로 기존에 보고된 실리카-폴리 아닐린 코어-쉘 나노 입자보다 10 배 이상 상승 된 전도도(22 내지 26 S/cm)를 가지는 실리카-폴리 아닐린 코어-쉘 나노 입자를 제조하는 방법과 제조된 실리카-폴리 아닐린 코어-쉘 나노 입자를 강염기 용액으로 디도핑 한 후, 비교적 큰 크기의 유기산이 이차 도핑(secondary doping)된 실리카-폴리 아닐린 코어-쉘 나노 입자 � ��기용액을 고전도성 박막(600 내지 700 S/cm)으로 제조하는 방법을 제공하며 전극으로 이용되었을 경우 높은 캐패시턴스 (1560 F/g)와 3000초 동안 충전/방전 칼바트로닉 효율을 99%이내로 유지하는 성능을 보임으로 차세대 캐패시터 전극으로서의 가능성을 제시하였다.
    본 발명에 따르면, 간단하고 저렴한 계면 중합법에 의해 기존에 보고된 실리카-폴리 아닐린 코어-쉘 나노 입자 보다 10배 이상의 전도도(22 내지 26 S/cm)를 가지는 실리카-폴리 아닐린 코어-쉘 나노 입자와 실리카-폴리 아닐린 코어-쉘 나노 입자 박막을 대량으로 용이하게 제조할 수 있는 장점을 가진다. 더욱이, 본 발명에서 제조될 수 있는 실리카-폴리 아닐린 코어-쉘 나노 입자는 실리카 입자의 크기에 구애되지 않을 뿐만 아니라, 제조된 실리카-폴리 아닐린 코어-쉘 나노 자와 실리카-폴리 아닐린 코어-쉘 나노 입자 박막은 전도도와 capacitance에 있어서 높은 재현성(오차범위 99 % 이내)을 가진다.

    공간 광 변조기를 이용한 광학계 및 이를 이용한 물성 측정 방법

    公开(公告)号:KR1020200132572A

    公开(公告)日:2020-11-25

    申请号:KR1020190058313

    申请日:2019-05-17

    Abstract: 시료의물성을측정하기위한광학계로서, 상기광학계는, 광원으로부터수신된빛에대하여빛의빔-단면을미리정해진제1 이미지의모양으로변조하는공간광 변조기; 상기공간광 변조기에의해변조된빛을수신하여, 미리정해진제1 편광상태로변환하는, 편광상태생성기; 상기제1 편광상태로변환된빛을수신하여시료에입사시키고, 상기시료로부터반사되어나온빛을수신하는, 대물렌즈; 상기시료로부터반사되어상기대물렌즈에수신되어상기대물렌즈를통과한빛을수신하여, 미리정해진제2 편광상태로변환하는, 편광상태분석기; 상기제2 편광상태로변환된빛을수신하여전기신호로변환하는, 광감지기; 를포함하는, 시료의물성을측정하기위한광학계가제공된다.

    전도도가 향상된 실리카-폴리 아닐린 코어-쉘 나노 입자 박막 제조방법
    8.
    发明公开
    전도도가 향상된 실리카-폴리 아닐린 코어-쉘 나노 입자 박막 제조방법 有权
    高导电二氧化硅/聚氨酯芯/壳纳米颗粒的制备方法和通过溶液工艺应用于PSEUDO电容器

    公开(公告)号:KR1020130075566A

    公开(公告)日:2013-07-05

    申请号:KR1020110143967

    申请日:2011-12-27

    Inventor: 장정식 김민규

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G9/042 B82B3/00

    Abstract: PURPOSE: A method for improving a silica-polyaniline care-shell nano particle thin film having improved conductivity is provided to improve electrical stability by being used as a capacitor. CONSTITUTION: Silica particles are distributed onto aqueous solution. Surfaces of the silica particles are reformed. A negative charge is generated on the silica particles by the reformation. An anilinium ion is formed on the aqueous solution. A positive charge is generated on the anilinium ion. [Reference numerals] (AA) Current density (Ag^-1); (BB) Potential (V, vs Ag/AgCL); (CC) 18nm silica poly anilinium core shell film, -30°C; (DD) 35nm silica poly anilinium core shell film, -30°C; (EE) 63nm silica poly anilinium core shell film, -30°C; (FF) 130nm silica poly anilinium core shell film, -30°C; (GG) 18nm silica poly anilinium core shell film, -22.5°C

    Abstract translation: 目的:提供一种改善电导率改善二氧化硅 - 聚苯胺护壳纳米颗粒薄膜的方法,通过用作电容器来提高电气稳定性。 构成:二氧化硅颗粒分布在水溶液中。 二氧化硅颗粒的表面被重整。 通过重整在二氧化硅颗粒上产生负电荷。 在水溶液中形成苯胺鎓离子。 在苯胺鎓离子上产生正电荷。 (标号)(AA)电流密度(Ag ^ -1); (BB)电位(V,vs Ag / AgCL); (CC)18nm二氧化硅聚苯胺芯壳膜,-30℃; (DD)35nm二氧化硅聚苯胺核壳膜,-30℃; (EE)63nm二氧化硅聚苯胺核壳膜,-30℃; (FF)130nm二氧化硅聚苯胺芯壳膜,-30℃; (GG)18nm二氧化硅聚苯胺芯壳膜,-22.5℃

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