소자 면적분할을 통해 광전변환효율이 향상된 유기광전변환소자를 제조하는 방법 및 이 방법에 의해 제조된유기 광전변환소자
    1.
    发明公开
    소자 면적분할을 통해 광전변환효율이 향상된 유기광전변환소자를 제조하는 방법 및 이 방법에 의해 제조된유기 광전변환소자 失效
    通过分散活性区域和有机光伏器件制造有机光伏器件的改进方法,改善其转换效率的方法

    公开(公告)号:KR1020090053498A

    公开(公告)日:2009-05-27

    申请号:KR1020070120363

    申请日:2007-11-23

    Abstract: 본 발명은 유기박막 태양전지의 제조 시 소자 면적분할을 통해 소자의 광전변환효율이 향상된 유기 광전변환소자를 제조하는 방법 및 이 방법에 의해 제조된 유기 광전변환소자에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 소자 내부에 절연성 분할선의 패턴구조 도입에 의한 소자 면적분할을 통해 소자간의 측면직렬저항을 감소시켜 소자의 광전변환효율이 향상된 유기 광전변환소자를 제조하는 방법 및 이 방법에 의해 제조된 유기 광전변환소자에 관한 것이다. 본 발명에 따른 제조방법은 소자 면적분할을 통해 소자를 보다 작은 크기로 분할하여 분할된 소형 소자 각각의 측면직렬저항이 서로에게 독립적으로 작용하게 함으로써 서로의 전류 출력에 방해가 되지 않게 하여 소자의 광전변환효율을 향상시키는 기술로, 차세대 대면적의 유기박막 태양전지 소자의 제작 및 개발에 매우 유용하게 사용될 수 있다.
    유기태양전지, 유기박막 광전변환소자, 측면직렬저항, 소자 면적분할

    높은 제타 전위를 갖는 전기영동성 유무기 복합입자의제조 방법
    2.
    发明授权
    높은 제타 전위를 갖는 전기영동성 유무기 복합입자의제조 방법 失效
    具有高ζ电位的电泳有机 - 无机杂化颗粒的制备方法

    公开(公告)号:KR100621962B1

    公开(公告)日:2006-09-14

    申请号:KR1020040045358

    申请日:2004-06-18

    Abstract: 본 발명은 복잡한 제조공정없이 통상적인 중합법을 이용하여 무기입자와 유기 고분자로 구성된 전기영동성 유·무기 복합입자를 제조함으로써 전기영동 디스플레이용 표시 매개체로서 적합한 범위의 입자의 크기, 밀도, 전기영동성 등을 용이하게 조절이 가능한 제조 방법을 제공한다. 본 발명의 전기영동성 유·무기 복합입자의 제조 방법은 TiO
    2 입자를 용매에 분산시키는 단계, 및 상기 분산액에 한 말단에 에틸렌 옥사이드를 함유하고 다른 말단에 이소시아네이트를 함유하는, 에틸렌옥사이드로 변성된 헥사메틸렌디이소시아네이트 (HDI) 이소시아누레이트 고분자를 첨가하여 화학반응을 통해 TiO
    2 입자의 표면을 코팅하는 단계를 포함한다.
    본 발명에 따르면, 전기영동 특성이 우수한 입자를 보다 간단한 방법에 의해 대량으로 제조할 수 있다.
    전기영동 디스플레이, 전기영동성, 유무기 복합입자, 이산화티탄 입자, 헥사메틸렌디이소시아네이트

    도전성 수지 분말의 제조 방법
    3.
    发明公开
    도전성 수지 분말의 제조 방법 无效
    导电聚合物粉末的制备

    公开(公告)号:KR1020060037928A

    公开(公告)日:2006-05-03

    申请号:KR1020040087030

    申请日:2004-10-29

    Abstract: 본 발명은 도전성 수지 분말을 제조함에 있어서, 미세한 수지 분말(피도금물)을 진공반응기에 넣고 원하는 도금물질의 금속을 타겟으로 사용하여 피도금물인 수지 분말에 금속층을 코팅하는 것을 포함하는 도전성 수지 분말의 제조 방법을 제공한다. 본 발명에 따르면, 스퍼터링에 의한 금속 코팅 과정에서 반응기 내부의 수지 분말을 유동시키며, 반응기 내부의 압력, 온도 및 플라즈마를 적정 범위내로 제어함으로써 다량의 수지 분말에 균일한 금속 피막을 형성하며 최적의 도전성 수지 분말을 얻을 수 있다.
    도전성 수지 분말, 코팅, 금속 피막, 도전성 필름, 스퍼터링, 플라즈마

    소자 면적분할을 통해 광전변환효율이 향상된 유기광전변환소자를 제조하는 방법 및 이 방법에 의해 제조된유기 광전변환소자
    5.
    发明授权
    소자 면적분할을 통해 광전변환효율이 향상된 유기광전변환소자를 제조하는 방법 및 이 방법에 의해 제조된유기 광전변환소자 失效
    通过分散活性区域和有机光伏器件制造有机光伏器件的改进方法,改善其转换效率的方法

    公开(公告)号:KR100971113B1

    公开(公告)日:2010-07-20

    申请号:KR1020070120363

    申请日:2007-11-23

    Abstract: 본 발명은 유기박막 태양전지의 제조 시 소자 면적분할을 통해 소자의 광전변환효율이 향상된 유기 광전변환소자를 제조하는 방법 및 이 방법에 의해 제조된 유기 광전변환소자에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 소자 내부에 절연성 분할선의 패턴구조 도입에 의한 소자 면적분할을 통해 소자간의 측면직렬저항을 감소시켜 소자의 광전변환효율이 향상된 유기 광전변환소자를 제조하는 방법 및 이 방법에 의해 제조된 유기 광전변환소자에 관한 것이다. 본 발명에 따른 제조방법은 소자 면적분할을 통해 소자를 보다 작은 크기로 분할하여 분할된 소형 소자 각각의 측면직렬저항이 서로에게 독립적으로 작용하게 함으로써 서로의 전류 출력에 방해가 되지 않게 하여 소자의 광전변환효율을 향상시키는 기술로, 차세대 대면적의 유기박막 태양전지 소자의 제작 및 개발에 매우 유용하게 사용될 수 있다.
    유기태양전지, 유기박막 광전변환소자, 측면직렬저항, 소자 면적분할

    블록 공중합체 나노템플레이트를 이용하여 제조된 전도성고분자 나노 구조 광전 변환 소자 및 그의 제조 방법
    6.
    发明授权
    블록 공중합체 나노템플레이트를 이용하여 제조된 전도성고분자 나노 구조 광전 변환 소자 및 그의 제조 방법 失效
    通过使用嵌段共聚物纳米模板的电化学聚合方法制备的聚合物纳米结构光伏器件及其制备方法

    公开(公告)号:KR100670857B1

    公开(公告)日:2007-01-19

    申请号:KR1020050101622

    申请日:2005-10-27

    CPC classification number: H01L51/4253 H01L51/0096 H01L51/424

    Abstract: A conducting polymer nano structure photovoltaic device and a method for manufacturing the same are provided to reduce the loss of an absorbed light by obtaining a high density P type polymer nano structure using a block copolymer nano template. A nano template with nano porosities is formed on a transparent substrate by using a block copolymer. A P type polymer nano structure is formed on the nano template. The nano template is removed from the resultant structure by using an organic solvent. An N type organic material is coated on the P type polymer nano structure. A metal electrode layer is deposited on the N type organic material.

    Abstract translation: 提供导电聚合物纳米结构光电器件及其制造方法,以通过使用嵌段共聚物纳米模板获得高密度P型聚合物纳米结构来减少吸收光的损失。 通过使用嵌段共聚物在透明基材上形成具有纳米孔隙率的纳米模板。 在纳米模板上形成P型聚合物纳米结构。 通过使用有机溶剂从所得结构除去纳米模板。 N型有机材料涂覆在P型聚合物纳米结构上。 金属电极层沉积在N型有机材料上。

    가용성 폴리피리도피라진 비닐렌 및 그의 공중합체
    7.
    发明授权
    가용성 폴리피리도피라진 비닐렌 및 그의 공중합체 失效
    可溶性吡吡嗪维琳妮芬及其共聚物

    公开(公告)号:KR100597148B1

    公开(公告)日:2006-07-06

    申请号:KR1020040051869

    申请日:2004-07-05

    Abstract: 본 발명은 하기 화학식 8의 폴리피리도피라진 비닐렌계의 π-공액 중합체 및 하기 화학식 9 및 10의 공중합체에 관한 것이다.
    본 발명에 따른 중합체 및 공중합체는 기존의 피리도피라진계의 π-공액 중합체와는 달리 유기 용매에 대해 우수한 용해성을 갖고 있기 때문에 스핀코팅 또는 캐스팅을 통해 필름으로 제조할 수 있으며, 플렉서블 디스플레이 소자에 사용되는 n-형 반도체 또는 pn 이종접합 반도체를 제조하는 데에 사용될 수 있다.






    상기 식 중, R은 이고, m, n, o, p, q는 1 이상의 양의 수이다.
    폴리피리도피라진 비닐렌, n-형 반도체, pn 이종접합 반도체, 용해도, 디스플레이 소자

    높은 제타 전위를 갖는 분말상 고분자 입자 및 그의 제조방법
    9.
    发明授权
    높은 제타 전위를 갖는 분말상 고분자 입자 및 그의 제조방법 失效
    具有高ζ电势的粉状聚合物颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:KR100526376B1

    公开(公告)日:2005-11-08

    申请号:KR1020040013284

    申请日:2004-02-27

    Abstract: 본 발명은 유전 매질 내에서 높은 이동도로 이동할 수 있는 고 제타 전위의 분말상 고분자 입자 및 그의 제조 방법에 관한 것이다. 최근 개발되고 있는 전기 영동 디스플레이의 전기 영동 입자는 주로 TiO
    2 계의 무기 입자를 사용하고 있는데, 이 TiO
    2 계의 무기 입자는 비중이 크고 제타 전위가 약 120 mV 정도인 반면, 본 발명에 따른 분말상 고분자 입자는 최대 300 mV의 제타 전위 및 33 x 10
    -6 cm
    2 /V·s의 전기 영동 이동도를 가진다. 또한, 본 발명에 따른 분말상 고분자 입자의 제조 방법은 전하조절제를 별도로 부여하는 단계를 포함하고 있지 않다.

Patent Agency Ranking