Abstract:
투명 면상 발열체 및 제조방법이 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 투명 면상 발열체는 투명 기판; 투명 기판 상부에 증착되는 투명 발열층; 및 투명 발열층 상부에 형성되는 것으로, 투명 발열층에서 발생된 열이 외부로 전달 되는 것을 방지하는 축열층을 포함하고, 축열층은 투명성을 갖는 금속산화물 또는 세라믹 물질로 형성된다.
Abstract:
근적외선 차폐 기능을 갖는 복합 광학 필름이 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 복합 광학 필름은 투명기판의 일면 또는 양면에 근적외선 반사층 및 투명전도성층이 적층되어 형성되거나, 투명기판의 일면에 근적외선 반사층이 형성되고 타면에 투명전도성층이 형성되는 복합 광학 필름이고, 근적외선 반사층은 제1 굴절율을 갖는 제1 굴절층과, 제1 굴절율보다 낮은 제2 굴절율을 갖는 제2 굴절층이 교대로 적층하여 형성되는 것으로, 근적외선 반사층의 적층수는 홀수이다.
Abstract:
무반사 기능을 갖는 투명 면상 발열체가 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 투명 면상 발열체는 투명기판; 투명기판 상에 형성되는 제1 투명전도성층; 제1 투명전도성층 상에 분산되는 나노와이어들을 구비하는 나노와이어층; 나노와이어층 상에 형성되는 제2 투명전도성층; 및 제2 투명전도성층 상에 가시광선 투과도 향상을 위해 형성되는 것으로, 잠열특성을 갖는 무반사층을 포함한다.
Abstract:
본발명은제1 유리부재, 제2 유리부재및 제1 유리부재와상기제2 유리부재사이에설치되어상기제1 유리부재와상기제2 유리부재의간격을유지하는스페이스부재를포함하는적외선차단을위한이중창호시스템에있어서, 제1 유리부재의일표면에는근적외선반사용나노물질코팅막이형성되어있고, 제2 유리부재의일표면에는열변성물질코팅막이형성되어있는것을특징으로한다.
Abstract:
A local coating method of a contact finger for testing a semiconductor is disclosed. The local coating method of a contact finger for testing a semiconductor by one embodiment of the invention comprises a first step of selectively heating the central part while transferring multiple contact fingers with a bent part on the central part in row; a second step of forming a coating part on the whole surface of the contact finger by dipping the contact finger in a coating solution container in which a coating solution is contained and performing dip-coating; and a third step of removing both ends of the coating part.
Abstract:
PURPOSE: A long type zinc oxide nanowire growth method is provided to improve the generation efficiency of nano generator by reducing a damage of nano generator from a surrounding environment with arranging the long type ZnO nanowire to the mode except the vertical array. CONSTITUTION: A long type zinc oxide nanowire growth method comprises the following steps. A growth solution is prepared by mixing zinc nitrate hexahydrate, hexamethylenetetramine and ammonium chloride. A substrate in which a catalyst layer is formed is inundated in the growth solution for the preset time. The ammonium chloride is controlled in the range of 0.09-0.15 M of molarity and in the range of 1-24 hours of growth time. The zinc nitrate hexahydrate and hexamethylenetetramine are comprised as 0.03 M respectively. The nano generator manufacturing method comprises the following steps. The long type ZnO nanowire which is grown with the long type ZnO nanowire growth method is extracted. At least one of CNT and Ag nanowire is mixed with the extracted long type ZnO nanowire; and the mixed nanowire is mixed with liquid PDMS to prepare a PDMS solution. The PDMS solution is coated on the substrate and the PDMS film of the thin film is formed. And the PDMS film is separated from the substrate and the electrode is formed. [Reference numerals] (101) Growing ZnO nanowire over fixed length; (103) Extracting ZnO nanowire; (105) Mixing ZnO nanowire +CNT+Ag nanowire; (107) Injecting the mixture in PDMS to produce a PDMS film in a membrane film form on a substrate; (109) Separating the PDMS film from the substrate and form an anode
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a functional fabric material using zinc oxide nanowires and a functional fabric material manufactured thereby are provided to be able to form ZnO nanowire on a fabric with an economic process, and to be able to supply the auxiliary power to mobile devices through the non-utility generation as the fabric has a piezoelectric property. CONSTITUTION: A manufacturing method a functional fabric material using ZnO nanowires comprises a step (101) of preparing a fabric ; a step (103) of forming a catalyst layer on the surface of the fabric; a step (105) of growing ZnO nanowires by dipping the fabric formed with the catalyst layer in a growth solution; and steps (107,109) of washing and drying the fabric with ZnO nanowires grown. [Reference numerals] (101) Arrange fabric; (103) Form a catalyst layer on fabric; (105) ZnO nanowire in which a catalyst layer is formed grows; (107) Washing; (109) Drying
Abstract:
본 발명은 플라즈마 표면 처리를 이용한 산화아연 나노와이어 특성 제어 방법 및 그 방법으로 제조된 산화아연 나노와이어를 구비하는 전자 소자에 관한 것으로, 기판과, 상기 기판 위에 형성되며 표면이 플라즈마 표면처리되는 산화아연 촉매층과, 상기 산화아연 촉매층 위에 성장되는 복수의 산화아연 나노와이어와, 상기 산화아연 나노와이어를 포함하여 상기 산화아연 촉매층 위에 형성되는 다층의 박막 실리콘과, 상기 산화아연 시드층 및 박막 실리콘 위에 형성되는 전극을 포함하는 것을 특징으로 하는 박막 실리콘 태양전지의 구성, 이를 제조하기 위한 방법과 산화아연 나노와이어 특성 제어를 위한 방법을 개시한다.