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.
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)
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.
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.
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