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:
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:
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:
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:
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
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
Abstract:
PURPOSE: A light emitting device package, a light source module, a backlight unit, a display apparatus, a television set, and a lighting device are provided to minimize the distance between the light emitting device package and a diffusing plate, thereby enabling small apparatus making. CONSTITUTION: A light source module comprises one or more light source parts(101) and optical sheets(103). The light source part comprises a light emitting device which emits light when an electric signal is applied. The optical sheet is arranged in the upper part of the light source part and presents properties of a bidirectional penetration distribution function with a radiation angle of less than 0° and more than 0°. The light source part comprises a lens part arranged on a route of light emitted from the light emitting device.
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:
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