Abstract:
본 발명은 전도성필름 제조방법 및 전도성필름에 관한 것으로, 상기 전도성필름 제조방법은 금속 전구체 및 전도성 고분자물질 중 적어도 하나가 혼합된 혼합용액을 형성하는 단계와, 전도성 구조체가 형성되도록 상기 혼합용액을 미립화시켜 기판의 표면에 분사하는 단계, 및 전기전도도를 향상시키도록 상기 전도성 구조체에 탄소나노튜브를 결합시키는 단계를 포함한다. 이에 의하여 본 발명은 전기전도도가 우수하고, 제조가 쉬운 전도성필름을 구현한다. 탄소나노튜브, 전도성필름, 전도성 구조체
Abstract:
본 발명은 층상구조(layered structure)의 무기물질을 이용한 고체형 전해질(solid-state electrolyte) 제조 및 이를 이용한 염료감응 태양전지(dye-sensitized solar cell)의 제조에 관한 것으로, 특히 이온교환(ion-exchange)을 이용한 삽입(intercalation) 기술을 통하여 고체형 나노복합 전해질을 제조한다. 본 발명의 고체형 나노복합 전해질은 이온전도성이 우수한 이온성 액체(ionic liquid)에 층상구조의 무기물질이 나노스케일로 분산되어 이온전도성 및 장기안정성이 우수하다. 이러한 고체형 나노복합 전해질을 적용한 태양전지는 우수한 전류밀도를 가지면서 전해질 누수의 위험을 줄일 수 있으며, 그에 따라 상기 태양전지의 작동 효율 및 장기안정성을 향상시킬 수 있다. 층상구조(layered structure), 무기물질(inorganic materials), 이온교환(ion-exchange), 삽입(intercalation), 이온성 액체(ionic liquid), 고체형 전해질(solid-state electrolyte), 염료감응 태양전지(dye-sensitized solar cell)
Abstract:
PURPOSE: A method for preparing an electrically conductive adhesive is provided to ensure simple processing and short processing time and to prevent environmental contamination. CONSTITUTION: An electrically conductive adhesive comprises a conductive material with a network structure and an adhesive composition applied on the surface of the conductive material. A method for preparing the electrically conductive adhesive comprises the steps of: (i) preparing a spinning solution; (ii) electrospinning the spinning solution; (iii) forming a conductive material with a network structure by heat-treating the electrospun filber; and (iv) applying the adhesive composition on the conductive material to obtain a conductive adhesive.
Abstract:
PURPOSE: A conductive film and a method for manufacturing the same are provided to implement high electric conductivity by combining a carbon nano tube with a conductive structure. CONSTITUTION: A conductive film(100) comprises a light transmission substrate(110) and an electrode layer(120). An electrode layer is comprised of a conductive structure(121) of a plurality of strands. The conductive structure is combined with a carbon nano tube(122). The carbon nano tube is extended from the conductive structure to an empty space on the substrate.
Abstract:
PURPOSE: A polyethylene terephthalate composite is provided to reduce an efflorescence occurred by adding organic clay while maintaining the heat resistance and gas interception property. CONSTITUTION: A polyethylene terephthalate composite contains 0.5~10 parts of organic clay by weight, and 0.5~10 parts of precipitated calcium carbonate by weight for 100 parts of polyethylene terephthalate by weight. The organic clay is selected from the group consisting of montmorillonite, bentonite, kaolini hectorite, fluorohectorite, saponite, beidellite, nontronite, stevensite, vermiculate, halloysite, magadiite, serpentine, phyllosilicate and pyrophyllite.
Abstract:
An epoxy resin - barium titanate composite is provided to suppress the percolation due to the contact between batio3 molecules by mixing ceramic particle surface-treated with an organic dispersing agent and a polymer resin. An epoxy resin - barium titanate composite comprises barium titanate surface-treated with an organic dispersing agent. The organic dispersing agent is selected from the group consisting of polystyrene having a maleic anhydride or acrylic acid at the end, a block type copolymer of maleic anhydride or acrylic acid and polystyrene, and sulfonated polystyrene at a main chain.
Abstract:
A carbon nanotube having surface modified by using dispersants and comonomers, a carbon nanotube/polymer complex combined by emulsion-polymerized polymer and a preparation method thereof are provided to improve mechanic and electronic properties of the carbon nanotube. The surface of a carbon nanotube is modified by comonomer having both polar amine group(-NH, -NH2, -NH3) and vinyl group and dispersants. The carbon nanotube/polymer complex is prepared by combining the surface-modified carbon nanotube with polymer from emulsion-polymerization of monomers having double bond to react with vinyl group of the comonomer in a solution containing the surface-modified carbon nanotube. The surface-modified carbon nanotube is manufactured by a method comprising steps of: preparing an aqueous solution having dispersants in distilled water; adding carbon nanotube into the aqueous solution and dispersing them; and adding comonomer having both polar amine group(-NH, -NH2, -NH3) and vinyl group into the solution to modify the surface of the carbon nanotube. The carbon nanotube/polymer complex is manufactured by a method comprising steps of: preparing an aqueous solution having dispersants in distilled water; adding carbon nanotube into the aqueous solution, followed by dispersing them; adding comonomer having both polar amine group(-NH, -NH2, -NH3) and vinyl group into the solution to modify the surface of the carbon nanotube; and adding monomers having double bond to react with vinyl group of the comonomer into the aqueous solution for emulsion-polymerization to combine the emulsion-polymerized polymer with the carbon nanotube.
Abstract:
본 발명은 SOI 기판을 이용한 하이브리드형 자성체/반도체 스핀소자 및 그 제조방법에 관한 것으로써, 특히 상온에서 강자성체로부터 스핀분극된 전자를 Si 반도체에 주입하여 얻어지는 스핀밸브 효과로부터 메모리 및 논리소자로 응용이 가능한 스핀주입소자 및 스핀 전계효과 트랜지스터를 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 절연막 위에 SOI 기판이 형성되고, 상기 SOI 기판 위에 자성체의 소스 영역이 형성되며, 상기 소스 영역으로 주입된 스핀이 통과하는 상기 SOI 기판 위에 1차원 구조의 스핀 채널영역이 형성되고, 상기 스핀 채널영역을 통과한 스핀이 검출되는 상기 SOI 기판 위에 자성체의 드레인 영역이 형성됨을 특징으로 하는 하이브리드형 자성체/반도체 스핀소자를 제시한다. 따라서, 본 발명은 종래의 자성체/Si 반도체 소자에서 구현되지 않았던 스핀밸브효과를 달성하여 반도체 트랜지스터에서 캐리어의 전하만을 전기장으로 제어하는 것과 달리 하이브리드형 자성체/반도체 소자에서는 소스와 드레인에 자성체를 사용하여 스핀을 SOI 반도체에 주입하고 검출함으로써 캐리어의 스핀을 이용한 메모리 및 논리소자로 응용할 수 있다. 스핀주입소자, SOI, 자성체/반도체 이종 접합구조, 자기저항, 스핀밸브
Abstract:
본 발명은 파이렌 유도체를 탄소나노튜브에 흡착하여 자체 응집 현상이 개질된 탄소나노튜브와 고분자/탄소나노튜브 복합체 및 이들의 제조 방법에 관한 것이다. 파이렌 유도체가 흡착된 탄소나노튜브를 사용하여 고분자내에서 분산효율을 획기적으로 향상시켰으며, 이로 인하여 높은 유전율 및 굴절율을 가지는 고분자/탄소나노튜브 복합재료를 제조할 수 있었다. 탄소나노튜브, 고분자/탄소나노튜브 복합재료, 파이렌(pyrene), 유전체, 유전상수