다층 쉘 구조의 나노결정 및 그의 제조방법
    11.
    发明授权
    다층 쉘 구조의 나노결정 및 그의 제조방법 有权
    多壳纳米晶及其制备方法

    公开(公告)号:KR100841186B1

    公开(公告)日:2008-06-24

    申请号:KR1020070029183

    申请日:2007-03-26

    CPC classification number: C30B7/14 C30B29/40 C30B29/48 C30B29/605 Y10T428/2989

    Abstract: A multilayer shell nanocrystal and a preparation method thereof are provided to obtain improved emission efficiency, excellent light stability and excellent chemical stability in nanocrystal by employing a core having an alloy interlayer between different metal nanocrystals, and to control the energy band gap of the nanocrystal by controlling the energy band gap of the alloy core and the energy band gap of the multilayer shell. A multilayer shell nanocrystal(300) comprises: a nanocrystal alloy core(100) comprising an alloy interlayer(30) formed at the interface of at least two kinds of nanocrystal; and a multilayer shell(200) having at least two nanocrystal shell layers formed around the nanocrystal alloy core, and each of the nanocrystal shell layer has different energy band gap. The outmost layer of the multilayer shell has an energy band gap larger than that between the alloy core and the inner shell. A preparation method of the multilayer shell nanoparticles comprises steps of: (a) forming nanocrystal alloy core comprising alloy interlayer at the interface between at least two kinds of nanocrystal; and (b) forming multilayer shell nanocrystal by building at least two nanocrystal shell layers having different band gap each other around the nanocrystal alloy core. The step (a) comprises steps of: preparing a primary nanocrystal(10); building a secondary nanocrystal(50) different from the primary nanocrystal on the surface of the primary nanocrystal; and forming an alloy interlayer at the interface between the primary and the secondary nanocrystals by diffusion. The step (b) comprises steps of: building a primary nanocrystal shell layer(110) by building the primary nanocrystal on the nanocrystal alloy core obtained in step (a); and building a secondary nanocrystal shell layer(120) by building the secondary nanocrystal which is different from the primary nanocrystal on the primary nanocrystal shell layer.

    Abstract translation: 提供一种多层壳纳米晶体及其制备方法,通过使用在不同金属纳米晶体之间具有合金中间层的芯,以获得改善的发光效率,优异的光稳定性和优异的纳米晶体化学稳定性,并且通过以下方式控制纳米晶体的能带隙 控制合金芯的能带隙和多层壳的能带隙。 多层壳纳米晶体(300)包括:纳米晶体合金芯(100),其包含在至少两种纳米晶体的界面处形成的合金中间层(30) 和具有在纳米晶体合金芯周围形成的至少两个纳米晶体壳层的多层壳体(200),并且每个纳米晶体壳层具有不同的能带隙。 多层壳体的最外层具有大于合金芯和内壳之间的能带隙。 多层壳纳米颗粒的制备方法包括以下步骤:(a)在至少两种纳米晶体之间的界面处形成包含合金中间层的纳米晶体合金芯; 和(b)通过在纳米晶体合金芯周围构建具有不同带隙的至少两个纳米晶体壳层来形成多层壳纳米晶体。 步骤(a)包括以下步骤:制备初级纳米晶体(10); 在初级纳米晶体的表面上构建与初级纳米晶体不同的次级纳米晶体(50); 并通过扩散在初级和次级纳米晶体之间的界面处形成合金中间层。 步骤(b)包括以下步骤:通过在步骤(a)中获得的纳米晶体合金芯上构建初级纳米晶体来构建初级纳米晶体壳层(110); 以及通过构建与初级纳米晶体壳层上的初级纳米晶体不同的次级纳米晶体来构建次级纳米晶体壳层(120)。

    반도체 나노결정-금속 복합체
    12.
    发明公开
    반도체 나노결정-금속 복합체 有权
    SEMICONDUCTOR NANOCRYSTAL-METAL COMPLEX

    公开(公告)号:KR1020080019678A

    公开(公告)日:2008-03-04

    申请号:KR1020080013862

    申请日:2008-02-15

    CPC classification number: B22F1/0018 B82Y20/00 C22C2200/04

    Abstract: A semiconductor nanocrystal-metal complex is provided to show photo current property and improved bonding property in addition to its intrinsic properties of a semiconductor nanocrystal and to be capable of being synthesized easily at normal temperature even without any additional complicated process. A semiconductor nanocrystal-metal complex comprises a semiconductor nanocrystal and a metal particle consisting of one or more kinds of materials, which is combined to an edge or end of the semiconductor nanocrystal. Preferably, the metal particle is a metal nanoparticle, and the semiconductor nanocrystal has a shape selected from the group consisting of a sphere, a tetrahedron, a cylinder, a stick, a triangle, a disc, a tripod, a tetrapod, a cube, a box, a star and a tube. Further, the metal particle is selected from a group consisting of Au, Ag, Cu, Pt, Pd, Ni, Fe and Co.

    Abstract translation: 提供半导体纳米晶体 - 金属络合物以显示除了其半导体纳米晶体的固有特性之外的光电流特性和改善的接合性能,并且即使没有任何额外的复杂工艺也能够在常温下容易地合成。 半导体纳米晶体 - 金属络合物包括半导体纳米晶体和由一种或多种材料组成的金属颗粒,其结合到半导体纳米晶体的边缘或端部。 优选地,金属颗粒是金属纳米颗粒,并且半导体纳米晶体具有选自球体,四面体,圆柱体,棒,三角形,圆盘,三脚架,四足体,立方体, 一个盒子,一个星星和一个管子。 此外,金属颗粒选自Au,Ag,Cu,Pt,Pd,Ni,Fe和Co

    복합 발광 재료 및 그를 포함하는 발광 소자
    13.
    发明公开
    복합 발광 재료 및 그를 포함하는 발광 소자 有权
    复合发光材料和包含该发光材料的发光装置

    公开(公告)号:KR1020080017553A

    公开(公告)日:2008-02-27

    申请号:KR1020060078707

    申请日:2006-08-21

    Abstract: A composite light emitting material and a light emitting device comprising the same are provided to enhance a light emitting characteristic and to maximize an energy transfer effect by mixing properly light-emitting wavelengths and light-absorbing wavelengths of light emitting materials. A composite light emitting material includes two or more elements of inorganic phosphor, a semiconductor nano-crystal, and an organic dye. The composite light emitting material is coated with the elements. The composite light emitting material includes the organic dye and the semiconductor nano-crystal within a transparent metal oxide matrix. The composite light emitting material includes a core material and a transparent coating layer. The core material is formed of inorganic phosphor and the semiconductor nano-crystal.

    Abstract translation: 提供复合发光材料和包括该复合发光材料的发光器件以增强发光特性并通过适当地混合发光波长和光吸收波长的发光材料来最大化能量传递效应。 复合发光材料包括无机磷光体,半导体纳米晶体和有机染料的两种或更多种元素。 复合发光材料涂覆有元件。 复合发光材料包括透明金属氧化物基质内的有机染料和半导体纳米晶体。 复合发光材料包括芯材和透明涂层。 芯材由无机磷光体和半导体纳米晶体形成。

    반도체 나노결정을 이용하는 백색 발광 다이오드 및 그의제조방법
    14.
    发明公开
    반도체 나노결정을 이용하는 백색 발광 다이오드 및 그의제조방법 有权
    使用半导体纳米晶的白色发光二极管及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020080006906A

    公开(公告)日:2008-01-17

    申请号:KR1020060066231

    申请日:2006-07-14

    Abstract: A white light-emitting diode using a semiconductor nano-crystal and its manufacturing method are provided to improve color purity, optical efficiency, and optical stability by using an inorganic phosphor and a semiconductor nano-crystal. A white light-emitting diode includes a light emitting layer(129) having a red emitter(123) and a green emitter(121) on a blue light-emitting diode. The light emitting layer includes one or more inorganic phosphors and one or more semiconductor nano-crystals. The red emitter includes one of a red phosphor and a red light-emitting semiconductor nano-crystal or both of the red phosphor and the red light-emitting semiconductor nano-crystal. The green emitter includes one of a green phosphor and a green light-emitting semiconductor nano-crystal or both of the green phosphor and the green light-emitting semiconductor nano-crystal.

    Abstract translation: 提供一种使用半导体纳米晶体的白色发光二极管及其制造方法,其通过使用无机荧光体和半导体纳米晶体来提高色纯度,光学效率和光学稳定性。 白色发光二极管包括在蓝色发光二极管上具有红色发射极(123)和绿色发射极(121)的发光层(129)。 发光层包括一种或多种无机荧光体和一种或多种半导体纳米晶体。 红色发射体包括红色荧光体和红色发光半导体纳米晶体中的一种,或红色荧光体和红色发光半导体纳米晶体二者。 绿色发光体包括绿色荧光体和绿色发光半导体纳米晶体,绿色荧光体和绿色发光半导体纳米晶体中的一种。

    다중 목적의 비디오 스트림을 처리하는 장치 및 방법
    15.
    发明授权
    다중 목적의 비디오 스트림을 처리하는 장치 및 방법 有权
    用于管理多用途视频流的设备和方法

    公开(公告)号:KR100746005B1

    公开(公告)日:2007-08-06

    申请号:KR1020050097588

    申请日:2005-10-17

    Inventor: 임정은

    Abstract: 본 발명은 다중 목적의 비디오 스트림을 처리하는 장치 및 방법에 관한 것으로서, 수신된 비디오 데이터에 대한 실시간 디스플레이 및 저장을 위한 고해상도의 비디오 스트림과 네트워크 전송을 위한 저해상도의 비디오 스트림을 생성하고 목적에 따라 생성된 비디오 스트림을 처리하는 다중 목적의 비디오 스트림을 처리하는 장치 및 방법에 관한 것이다.
    본 발명의 실시예에 따른 다중 목적의 비디오 스트림을 처리하는 장치는 비디오 데이터에 대한 고해상도의 비디오 프레임 및 저해상도의 비디오 프레임을 생성하여 생성된 순서대로 상기 고해상도의 비디오 프레임 또는 상기 저해상도의 비디오 프레임을 출력하는 인코딩부와, 상기 출력된 비디오 프레임의 종류를 확인하여 상기 고해상도의 비디오 프레임이 저장되고, 상기 저해상도의 비디오 프레임이 전송되도록 처리 경로를 결정하는 경로 결정부를 포함한다.
    비디오 프레임, 서브샘플링, 처리 경로

    다중 목적의 비디오 스트림을 처리하는 장치 및 방법
    16.
    发明公开
    다중 목적의 비디오 스트림을 처리하는 장치 및 방법 有权
    用于管理多媒体视频流的设备和方法

    公开(公告)号:KR1020070041929A

    公开(公告)日:2007-04-20

    申请号:KR1020050097588

    申请日:2005-10-17

    Inventor: 임정은

    Abstract: 본 발명은 다중 목적의 비디오 스트림을 처리하는 장치 및 방법에 관한 것으로서, 수신된 비디오 데이터에 대한 실시간 디스플레이 및 저장을 위한 고해상도의 비디오 스트림과 네트워크 전송을 위한 저해상도의 비디오 스트림을 생성하고 목적에 따라 생성된 비디오 스트림을 처리하는 다중 목적의 비디오 스트림을 처리하는 장치 및 방법에 관한 것이다.
    본 발명의 실시예에 따른 다중 목적의 비디오 스트림을 처리하는 장치는 비디오 데이터에 대한 고해상도의 비디오 프레임 및 저해상도의 비디오 프레임을 생성하여 생성된 순서대로 상기 고해상도의 비디오 프레임 또는 상기 저해상도의 비디오 프레임을 출력하는 인코딩부와, 상기 출력된 비디오 프레임의 종류를 확인하여 상기 고해상도의 비디오 프레임이 저장되고, 상기 저해상도의 비디오 프레임이 전송되도록 처리 경로를 결정하는 경로 결정부를 포함한다.
    비디오 프레임, 서브샘플링, 처리 경로

    포스파이트 화합물을 이용한 인화 금속 나노결정의제조방법 및 나노 결정 코아의 패시베이션 방법
    18.
    发明公开
    포스파이트 화합물을 이용한 인화 금속 나노결정의제조방법 및 나노 결정 코아의 패시베이션 방법 有权
    使用磷酸盐化合物制备金属磷光体纳米晶体和纳米晶核钝化方法

    公开(公告)号:KR1020080093539A

    公开(公告)日:2008-10-22

    申请号:KR1020070037385

    申请日:2007-04-17

    Abstract: A method for preparing metal phosphide nanocrystals is provided to produce nanoparticles having uniform size, to obtain a desired crystal structure selectively, and to produce the metal phosphide nanocrystals having various controlled shapes. A method for preparing metal phosphide nanocrystals by a chemical wet synthesis method includes a step of reacting a metal precursor with a phosphite compound in a solvent to prepare the metal phosphide nanocrystals. A passivation method of a nanocrystal core has a step of adding the metal precursor and phosphite compound to a nanocrystal core-containing solution, and reacting the admixture to grow the metal phosphide layer on the surface of the nanocrystal core. Further, the metal precursor is an organic metal compound or a salts thereof selected from Zn, Cd, Gg, Pb, Sn, Ge, Ga, In, Tl, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Pd, Ag, Pt and Au.

    Abstract translation: 提供了一种制备金属磷化物纳米晶体的方法以制备具有均匀尺寸的纳米颗粒,以获得期望的晶体结构选择性,并制备具有各种受控形状的金属磷化物纳米晶体。 通过化学湿式合成法制备金属磷化物纳米晶体的方法包括使金属前体与亚磷酸酯化合物在溶剂中反应以制备金属磷化物纳米晶体的步骤。 纳米晶核的钝化方法具有将金属前体和亚磷酸酯化合物加入到含纳米晶核的溶液中的步骤,并使该混合物在纳米晶核的表面上生长金属磷化物层。 此外,金属前体是选自Zn,Cd,Gg,Pb,Sn,Ge,Ga,In,Tl,Sc,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni中的有机金属化合物或其盐, Cu,Y,Zr,Nb,Mo,Tc,Pd,Ag,Pt和Au。

    복합 발광 재료 및 그를 포함하는 발광 소자
    20.
    发明授权
    복합 발광 재료 및 그를 포함하는 발광 소자 有权
    复合发光材料和包含该发光材料的发光装置

    公开(公告)号:KR101290251B1

    公开(公告)日:2013-07-30

    申请号:KR1020060078707

    申请日:2006-08-21

    Abstract: 본 발명은 발광효율 및 수명을 향상시키기 위하여 표면이 코팅된 무기형광체, 반도체 나노결정 및 유기 염료 가운데 두 가지 이상의 발광재료를 포함하는 것을 특징으로 하는 복합 발광재료 및 그를 포함하는 발광 소자에 관한 것이다. 본 발명의 복합 재료는 두 가지 이상의 발광재료를 융합하여 하나의 구조로 복합화함으로써 각각의 발광특성을 포함한 재료를 사용하여 소자에 적용하는 공정의 단계를 감소시킬 수 있고, 단순 혼합하는 경우와 달리 에너지 전달이 효율적으로 이루어질 수 있어 그로부터 제조되는 발광소자의 특성을 효율적으로 조절할 수 있는 이점을 가진다.
    발광 재료, 복합 발광 재료, 무기형광체, 반도체 나노결정, 유기 염료, 코팅, LED

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