Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a carbon rod for synthesizing a carbon nanotube is provided to inexpensively manufacture the carbon nanotube with a carbon rod made of expanded graphite, and to uniform quality of the carbon nanotube. CONSTITUTION: A method for manufacturing a carbon rod for synthesizing a carbon nanotube includes the following steps: preparing expanded graphite containing sulfuric acid and nitric acid(S110); producing the expanded graphite by heat-treating the expanded graphite in the air(S120); gaining a solid or a liquid mixture by mixing graphite and catalyst particles(S130); and completing the carbon rod by molding and compressing the solid or the liquid mixture(S140). The catalyst particles contain Fe, Ni, Co, FeS, NiS, CoS or a mixture of other materials.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a cold cathode using a jet printing is provided to remove out-gassing by using one bonding layer form a metal layer, a metal oxide layer or an inorganic material layer on the surface of the substrate without using conventional organic material. CONSTITUTION: A carbon nanotube solution is manufactured by dispersing a carbon nanotube into the mixture of the water or the water and alcohol. One bonding layer among a metal layer, a metal oxide layer or an inorganic material layer is coated on the surface of the substrate. The carbon nanotube solution is printed on the substrate including the bonding layer to a jet printing mode. The jet printing mode uses the inkjet printing method and an air inkjet printing method.
Abstract:
The insulating method of the probe for the probe card using the glass ink coating is provided to obtain the excellent insulating property by coating the glass ink on the probe for the probe card. The method for insulating the probe for the probe card comprises as follows. A step is for making the probe(100) in the plating or the etching process. The step is for performing coating using the glass ink(110) after probe is cleaned. The step is for polishing both ends of the coated probe and being inserted into the probe unit. A step is for connecting the probe unit to the PCB circuit part after fixing epoxy probe.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method for a carbon nano tube transparent conductive thin film using a supercritical solvent is provided to form uniform metal particles on a porous material space between a carbon nanotube transparent conductive thin film and an air gap using the supercritical solvent. CONSTITUTION: A carbon nanotube transparent conductive thin film is generated on a substrate. A metal precursor solution is generated by dissolving a metal precursor in a co-solvent. A substrate consisting of the carbon nanotube transparent conductive thin film is arranged inside a cell. The metal precursor solution is injected inside the cell so that the substrate composed of the carbon nanotube transparent conductive thin film is sunk. A supercritical solvent is injected so that the substrate is sunk into a lower part of the cell. A supercritical condition of the supercritical solvent is maintained in order to decentralize the metal precursor to the carbon nanotube transparent conductive film. Metal particles are generated on the carbon nanotube transparent conductive thin film by evaporating the supercritical solvent. The carbon nanotube transparent conductive thin film is post-processed. [Reference numerals] (AA) Start; (BB) Formation of a carbon nanotube transparent conductive thin film; (CC) Generation of a metal precursor solution; (DD) Arrangement of a substrate in a cell; (EE) Injection of the metal precursor solution into the cell; (FF) Injection of a supercritical solvent into the cell; (GG) Supercritical condition maintenance; (HH) Evaporation of the supercritical solvent; (II) Post processing; (JJ) End
Abstract:
본 발명은 탄소나노튜브 코팅층에 p-type의 유기 전구체를 이용한 p-도핑으로 탄소나노튜브 코팅층의 전기 전도성을 향상시키고 열적 안정성을 제공하는 저저항 고전도 탄소나노튜브 투명 필름 및 그의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 기판 위에 탄소나노튜브 코팅층을 형성한다. 그리고 탄소나노튜브 코팅층 위에 음이온 그룹으로 TFSI(bis(trifluoromethanesulfonyl)imide)를 포함하는 p-타입의 유기 전구체를 코팅한다. 이때 p-타입의 도펀트로 사용되는 p-타입의 유기 전구체는 탄소나노튜브 코팅층의 표면에서 탄소나노튜브와 전자진화도가 큰 p-타입의 유기 전구체의 양이온 사이에 전하 이동(charge transfer)이 발생하고, p-타입의 유기 전구체의 음이온 그룹이 비편재화 하여 도핑 효과를 안정시킨다. 이때 p-타입의 유기 전구체로는 (CF 3 SO 2 )2NH, (CF 3 SO 2 )2NAg, C 7 H 3 ClF 6 N 2 O 4 S 2 , C 6 H 5 N(SO 2 CF 3 ) 2 등이 사용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 탄소나노튜브 전도성 박막에 티탄늄 알콕사이드(titanium alkoxide)용액 및 반응개시 용액을 이용하여 후처리 공정을 진행함으로써 탄소나노튜브 전도막의 물성을 크게 개선시키는 방법 및 이 방법으로 인해 형성된 전도성 박막 조성물에 관한 것이다. 이 방법은 다양한 방법으로 형성된 탄소나노튜브 전도성막에 티타늄 알콕사이드(titanium alkoxide) 후처리 용액과 반응개시 용액을 처리하여, 티타늄 알콕사이드(titanium alkoxide)의 분해 및 물리적, 화학적 결합 반응을 통해 탄소나노튜브 전도막의 기계적, 전기적 특성을 효율적으로 향상시키기 때문에 탄소나노튜브가 적용되는 다양한 부품 또는 제품 분야에 활용할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 탄소나노튜브 전도성 박막에 티타늄 알콕사이드(titanium alkoxide) 와 마그네슘 알콕사이드(magnesium alkoxide)를 가지는 용액과 반응개시 용액을 이용하여 후처리 공정을 진행함으로써 탄소나노튜브 전도성막의 물성을 크게 개선시키는 방법 및 이 방법으로 인해 형성된 조성물에 관한 것이다. 이 방법은 다양한 방법으로 형성된 탄소나노튜브 전도성막에 titanium alkoxide와 magnesium alkoxide로 구성된 후처리 용액을 처리하여, titanium alkoxide와 magnesium alkoxide의 분해 및 물리적, 화학적 결합 반응을 유도하여 탄소나노튜브 전도성막의 기계적, 전기적 특성을 효율적으로 향상시키기 때문에 탄소나노튜브가 적용되는 다양한 부품/제품 분야에 활용할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 쿼터나이즈된 비닐이미다졸(quaternized vinyl imidazole)과 비닐아민(vinyl amine)로 이루어진 랜덤고분자(random copolymer)를 이용한 탄소나노튜브(carbon nanotube; CNT)의 수분산 방법 및 그 방법으로 제조된 탄소나노튜브 수분산 용액에 관한 것으로, 물에서의 탄소나노튜브의 용해성과 분산성을 향상시키기 위한 것이다. 본 발명에 따르면, 연쇄이동제(chain transfer agent)와 자유라디칼 개시제와 유기라디칼을 생성할 수 있는 쿼터나이즈된 비닐이미다졸, 비닐프탈이미드(N-vinyl phthalimide)로 라프트중합(reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization)하여 랜덤고분자(random copolymer)를 준비한다. 라프트중합에 의해 생성된 랜덤고분자를 탈보호(deprotection)하여 랜덤고분자 구조를 비닐프탈이미드에서 비닐아민으로 개질한다. 최종 랜덤고분자는 쿼터나이즈된 비닐이미다졸을 포함하여 물에서 탄소나노튜브와 함께 넣고 수분산하면, 랜덤고분자와 탄소나노튜브와 비공유결합하여 용매 내에서 탄소나노튜브를 수분산시킨다.
Abstract:
PURPOSE: An electric field emission backlight unit is provided to emit the light through a cathode panel, thereby enabling to separate light emission and heat generation. CONSTITUTION: A fluorescent material layer(112) is applied in a lower surface of an anode substrate. An anode panel(110) includes a reflective film changing a direction of light to a cathode substrate direction which is faced with the anode substrate. A cathode panel(120) is placed in a rear of a liquid crystal panel. The cathode panel comprises the cathode substrate in which a reflected light by the reflective film is transmitted and transferred to the liquid crystal panel.