Abstract:
본 발명은 주로 주사탐침현미경(SPM: Scanning Probe Microscope) 등에 사용되는 신호 프로브(signal probe)에 관한 것으로, 본 프로브는 샘플의 표면신호를 검출하기 위하여 나노튜브의 일단에 나노파티클이 부착되고 나노튜브의 타단이 홀더에 부착된 구성으로 되며, 깊은 트랜치(trench) 구조의 외벽의 형상을 측정하는데 특별한 장점이 있을 뿐만 아니라 나노파티클의 종류에 따라 다양한 물리적, 화학적 및 생물학적 신호를 검출하는 센서 프로브로 활용될 수 있다.
Abstract:
A low-cost manufacturing method of nano-patterned structures is provided to produce large-sized nanostructures with the more precise nanoscale pattern than conventional nano-patterned structures in a large scale. The nano-patterned structures are manufactured by the following steps of: (i) arraying molecular-scale material(7) on a substrate(P) by template, microcontact printing, nano-imprinting or lithography process; (ii) arranging a monolayer(6), composed of nano material which one part has at least one hydrophilic property, on the molecular arrays for chemical bonding between molecular material and nano material such as nanomolecule, nanostructure, amphiphilic organic, protein or DNA. The nano material has a hydrophilic part and a hydrophobic part, wherein one part is bonded to the second nano material for nano-patterned structure with multilayered nanomaterials or one part is bonded to one side of the second substrate whose sides are separately hydrophilic and hydrophobic, and the second nano material are bonded to the other side of the second substrate for nano-patterned structure with alternately multilayered nanomaterials and substrates. Accordingly, the method using chemical bonding enables the manufacture of nano-patterned structures with various structures and characteristics.
Abstract:
PURPOSE: A fine motion driving device is provided to precisely move an object to a desired position, and to improve dynamic stability. CONSTITUTION: In a fine motion driving device including a base(100) and an object(9), a linear driving unit(8) is located in the base, and finely operates a lever(13). A first joint(10) transmits the displacement of the linear driving unit to the lever. The lever is located at one side of the base, and amplifies the displacement of the linear driving unit according to the motion of the first joint. A second joint(11) is located at the top of the lever, is fixed to the base, and transmits power to the object through a third joint(12) according to the motion of the lever. A supplementary weight body(14) supplements the function of the linear driving unit. Spring guides(15a,15b,15c,15d) transmits power or displacement to the object in one way. A sensor(16) measures the feed rate of the object.
Abstract:
PURPOSE: A nano wire, a light emitting diode using the same, and a manufacturing method thereof are provided to improve optical efficiency by including a P-type semiconductor layer based on ZnO. CONSTITUTION: A P-type semiconductor layer and an N-type semiconductor layer are formed by being laminated on a substrate. The P-type semiconductor layer comprises a titanium oxide layer(15) and a core(12) which is mainly made of ZnO. The main component of the titanium oxide layer is TXOY. The titanium oxide layer is coated on the outside of the core. A Y/X value is greater than 1 and less than 2. The titanium oxide layer has oxygen deficiency.
Abstract translation:目的:提供纳米线,使用其的发光二极管及其制造方法,以通过包括基于ZnO的P型半导体层来提高光学效率。 构成:通过层叠在基板上形成P型半导体层和N型半导体层。 P型半导体层包括主要由ZnO制成的氧化钛层(15)和芯(12)。 氧化钛层的主要成分是TXOY。 氧化钛层涂覆在芯的外侧。 Y / X值大于1且小于2.氧化钛层缺氧。
Abstract:
PURPOSE: A method for preparing precursor P(SiMe_2-tert-Bu)_3 for producing InP quantum dot is provided to form InP quantum dot having strong binding power and to ensure excellent luminous efficiency. CONSTITUTION: A method for preparing P(SiMe_2-tert-Bu)_3 comprises: a step of preparing Na/K alloy; a step of adding dimethoxyethane and red phosphorus to the Na/K alloy and heating; a step of adding tertbutyldimethylchlorosilane dissolved by dimethoxyethane into the heated solution and heating; a step of extracting P(SiMe_2-tert-Bu)_3 from the mixture solution. An InP quantum dot contains the precursor P(SiMe_2-tert-Bu)_3.
Abstract:
본 발명에 따른 자외선 검출기는 자외선을 용이하게 검출할 수 있도록 나노결정 양자점을 포함하며 자외선의 조사로 색상이 변화하는 색변환부와, 상기 색변환부와 인접하게 배치되며 색상을 갖고 자외선의 조사에 의하여 색상이 변화하지 않는 색불변부를 포함한다. 자외선, 나노결정, 양자점, 색변환부, 색불변부
Abstract:
PURPOSE: A heating substrate is provided to obtain high conductivity and heating performance by reducing the resistance of a conductive thin film. CONSTITUTION: A conductive thin film(105) is formed on one surface of a substrate(100). A first main electrode(110) and a second main electrode(115) are formed on both sides of the substrate. A branch electrode divides the conductive thin film into a plurality of areas. The branch electrode includes a plurality of first branch electrodes(120) and second branch electrodes(125). The plurality of first branch electrodes is branched from the first main electrode and is extended to the second main electrode. The plurality of second branch electrodes is branched from the second main electrode and is extended to the first main electrode.
Abstract:
본 발명은 광소자의 에너지 변환층으로 이용되는 양자점을 구성하는 부유성 유기물을 도전성 분자로 치환함으로써, 전자 전달 능력을 향상시켜 발광 또는 광전 효율을 높일 수 있는 전자 전달 기능을 갖는 양자점 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 이를 위한 본 발명의 전자 전달 기능을 갖는 양자점은 전자-정공의 재결합에 의해 빛을 발산하거나 외부로부터 입사되는 에너지를 전기적 에너지로 변환하여 전달하는 발광소자 및 광전소자를 포함하는 광소자의 에너지 변환층으로 이용되는 양자점에 있어서, 상기 양자점이 반도체 물질로 구성되는 코어와, 상기 코어의 둘레에 흡착되며 부도성 유기물에서 치환된 도전성 분자로 이루어진 것이다. 또한 본 발명의 개선된 전자 전달 기능을 갖는 양자점 제조 방법은, 전자-정공의 재결합에 의해 빛을 발산하거나 외부로부터 입사되는 에너지를 전기적 에너지로 변환하여 전달하는 발광소자 및 광전소자를 포함하는 광소자의 에너지 변환층으로 이용되는 양자점 제조 방법에 있어서, 상기 양자점을 구성하는 코어 둘레에 흡착된 부도성 유기물을 도전성 분자로 치환시키는 것이다. 양자점, 코어, 부도성 유기물, 도전성 분자, 치환
Abstract:
본 발명에 따른 도전성 박막과 전극을 구비한 발열기판은, 투명 기판, 상기 기판의 한쪽 면에 형성되는 복수 개의 구역으로 분할된 도전성 박막 및 상기 도전성 박막의 복수 개의 구역이 전기적으로 병렬 연결되도록 상기 투명기판상에 형성되고, 상기 도전성 박막보다 표면저항이 낮은 금속 전극을 포함한다. 아울러, 본 발명의 실시예에 따른 도전성 박막과 전극을 구비한 발열기판을 제조하는 방법은, 기판 위에 도전성 박막을 형성하는 도전성 박막 형성단계, 상기 도전성 박막의 가장자리와 인접하여 상기 기판 위에 신장되어 메인전극을 형성하는 메인전극 형성단계 및 상기 메인전극에서 연장되고 상기 도전성 박막에 접하여 상기 도전성 박막의 일측을 가로질러 가지전극을 형성하는 가지전극 형성단계를 포함한다.