Abstract:
본 발명은 필드 방출 장치를 제조하기 위한 방법과 파이버 세그먼트의 형성된 이미터를 포함하는 결과 장치에 관한 것이다. 선단은 일정한 시간 동안 선단을 반응성 용액으로 노출시킴에 의하여 실질적으로 작은 반경을 가진 파이버 세그먼트 위에 형성된다. 선단은 이미터를 형성하기 위하여 작은 일함수 전도 물질로 코팅된다.
Abstract:
본 발명은 화상표시장치 및 이 화상표시장치의 제조방법의 향상된 기술에 관한 것이다. 본 발명의 화상표시장치는 서로 대향해서 배치된 리어플레이트와 페이스플레이트로 구성되고, 상기 리어플레이트는 복수의 전자방출소자를 구비하고, 이 복수의 전자방출소자의 각각은 한 쌍의 전극 및 이 전극 사이에 배치된 전자방출부를 포함하는 도전성박막을 가지며, 상기 페이스플레이트는 상기 전자방출소자로부터의 전자선의 조사에 의해 화상을 표시하는 형광체 및 이 형광체의 표면에 노출되는 피막을 구비하고, 상기 피막은 금속 또는 금속화합물재료로 이루어진다. 향상된 점은 피막이 상기 형광체의 표면에 노출되는 피막을 구성하는 금속 또는 금속화합물재료와 같은 금속 또는 금속화합물재료로 이루어지고, 상기 피막은 상기 복수의 전자방출소자의 상기 도전성박막의 각각에 0.2nm 내지 4.5nm의 두께로 형성된다. 이에 의해 장기간에 걸쳐 밝음의 균일성을 유지할 수 있는 화상표시장치를 제공할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing an electron emitting device and a method for manufacturing an image display device are provided to improve the quality of a display image in the image display device by obtaining a stable current emitted from the electron emitting device. CONSTITUTION: A metal oxide layer(4) including the same metal oxide as the metal included in a structure body is formed. The substrate including the metal is installed. A low work function layer(5) is installed on the metal oxide layer and is made of multi crystalline layers.
Abstract:
PURPOSE: An electron emission device and an image display panel using the same, and the image display apparatus and information display apparatus are provided to suppress separation. CONSTITUTION: An insulating layer(4) has an upper face and a side which are connected. A cathode(2) has a protrusion located over the upper side and the side. A gate electrode is installed on the insulating layer while being separated from a cathode. A poly-crystal film forms a part or the whole of the protrusion.
Abstract:
An electron emission source, an electron emission device and a method for preparing the electron emission source are provided to make the electric field emission efficiency promoted by using the carbon based material and the degradation prevention material. The supersonic treatment is performed to the mixture of the carbon nanotube of 0.5g and the deionized water of 100ml for 5 minutes. The PdCl2 solution of 10wt% is prepared by adding the PdCl2(palladium chloride) powder to the deionized water. The PdCl2 solution of 20ml is added to the deionized water including the carbon nanotube. 1M NaBH4 solution of 20ml is added to the mixture by using the micro-pipette. The aging process is performed for 10 minutes. The carbon nanotube coated with Pd is obtained by performing the filtering process, the cleaning process and drying procedure. Vehicle is prepared by mixing terpinol and ethylmethacrylate. The carbon nanotube powder coated with Pd is added to the vehicle. The composition for forming the emitter is obtained by performing the milling process and the roll milling process to the mixture. The composition for forming the emitter is printed on the ITO(Indium Tin Oxide) substrate.
Abstract:
Vacuum diode-based devices, including vacuum diode heat pumps and vacuum thermionic generators, are described in which the electrodes are coated with an electride (11, 12). These materials have low work functions, which means that contact potential difference between cathode (1) and anode (2) may be set against the effects of space charge, resulting in an improved device whereby anode (2) and cathode (1) may be set at a greater distance from each other than has been previously envisaged.