Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a shape structure of a supersonic wave transducer array is provided to a shape structure of a supersonic wave transducer array by using an LIGA(Lithographie, Galvanoformung, Abformung) method. CONSTITUTION: A photoresist layer is formed on a conductive substrate. The photoresist layer is exposed through a mask. A photoresist structure is formed by developing the photoresist layer to expose an upper face of the conductive substrate. A metal mold(240) is formed by performing a plating process for the photoresist structure. A supersonic wave transducer array pattern is formed on a PZT(Pb(Zr,Ti)O3) plate(250) by pressing the metal mold(240) on the PZT plate(250). A firing process for the PZT plate(250) is performed.
Abstract:
폐 액정표시장치로부터 ITO를 회수하기 위하여 강산성 용액에 ITO를 용해하기 전에 산성 용액을 이용하여 금속성 유기 및 무기물질을 용해하여 ITO의 순도를 높이고, 강산성 용액에 분산제를 투입하여 입자가 미세화된 ITO를 얻는다. 본 발명의 표시 패널 소재의 회수 및 재사용 방법은, 나이프를 이용하여 상기 표시 패널을 구성하는 상판과 하판 사이의 실링 영역을 측면 절단하여 상기 상판과 하판을 분리하는 단계; 상기 상판과 하판 사이에 주입된 액정을 제거하는 단계; 상기 상판에 부착된 편광 필름을 제거하는 단계; 알칼리성 용액을 이용하여 상기 상판으로부터 컬러필터를 용해하여 제거하는 단계; 상기 컬러필터가 제거한 후 회수된 잔여물질을 산성 용액에 용해하여 금속성 무기 및 유기물질을 제거하는 단계; 상기 금속성 무기 및 유기물질이 제거되고 남은 ITO를 분산제가 투입된 제1 강산성 용액에 용해하는 단계; 상기 제1 강산성 용액에 환원제를 투입하여 ITO 전구체 입자를 환원 석출하는 단계; 및 환원 석출된 상기 ITO 전구체 입자를 원심분리 및 세척하여 회수하고 열처리하는 단계를 포함한다.
Abstract:
본 발명은 액정표시소자(TFT-LCD)에 포함된 인듐-주석-산화물(Indium-Tin-Oxide, ITO) 및 유가 자원을 재사용하기 위해 액정표시소자로부터 인듐주석산화물 및 유가 자원을 회수하는 방법에 관한 것으로, 본 발명의 일양태에 따른 방법은, 액정 표시 장치의 상판과 하판을 분리하는 단계와, 상기 상판으로부터 편광 필름 및 액정 잔여물을 제거하는 단계; 컬러 필터 제거 성분을 포함하는 알카리성 용액을 사용하여 상판의 컬러 필터를 용해하여 제거하고 글라스 기판을 분리하는 단계; 인듐주석산화물과 컬러 필터 성분을 포함한 용액을 친환경 용매를 통해 희석및 세척하여 컬러 필터 성분을 1차적으로 제거하는 단계; 세척된 인듐주석산화물과 컬러 필터 성분을 150℃-600℃ 범위에서 가열하여 컬러 필터 성분을 2차적으로 제거하고 인듐주석산화물을 분말화하는 단계를 포함한다.
Abstract:
액정 표시 장치의 상판과 하판을 분리하고, 상기 상판의 편광 필름 및 액정 잔여물을 제거한 다음, 상기 상판의 컬러 필터를 제거하고 상기 상판으로부터 글라스 기판을 분리하고, 상기 글라스 기판을 분리하는 단계 이후의 나머지 인듐 주석 산화물을 열처리 및 분말화하여 액정 표시 장치로부터 인듐 주석 산화물 및 유가 자원을 회수하는 방법이 제공된다. 상판과 하판을 분리하기 위해서는 상판과 하판이 실링된 부분을 스크라이빙(scribing)하여 커팅하고, 편광 필름은 유기 성분의 용매를 이용하여 제거하며, 컬러 필터는 알칼리성 용액을 이용하여 상기 컬러 필터를 용해함으로써 제거하고, 열처리는 300℃-1200℃의 온도에서 일반 대기, 진공, 산소, 질소, 아르곤, 헬륨, 수소 또는 이들의 혼합 분위기로 수행할 수 있다. 필요에 따라서는 열처리 및 분말화하는 단계를 거친 인듐 주석 산화물을 후처리하는 단계를 더 수행할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a conductive membrane is provided to render a conductive ink with low temperature sintering by using a main group element-based reducing agent, thereby forming an electric pattern on various heat-sensitive substrates such as paper and plastic. CONSTITUTION: A method of manufacturing a conductive membrane using a main group element-based reducing agent comprises steps of: a step of coating a conductive ink on a substrate; a step of sintering the conductive ink by coating the main group element-based reducing agent on the coated conductive ink; and a step of washing the conductive membrane formed by sintering the conductive ink. The sintering step for the conductive ink by coating the main group element-based reducing agent is processed in the temperature between 0 to 150°C among general atmosphere, vacuum, oxygen, nitrogen, and argon. [Reference numerals] (AA) Step of coating a conductive ink on a substrate; (BB) Step of sintering the conductive ink by coating the main group element-based reducing agent; (CC) Step of washing the conductive membrane
Abstract:
본 발명은 원료 물질이 두 개의 원료 소재 가열부에 의해 가열, 증발된 후 회전하는 오일을 통해 포집되고 분리 치환되는 전 공정이 진공 상태에서 실시되어 다양한 종류의 단일 금속 나노 분말, 복합 금속 나노 분말, 합금 나노 분말 등을 저비용으로 대량 생산할 수 있는, 증발, 응축 및 오일 포집을 통한 나노 분말 제조 장치 및 그 제조 방법에 관한 것이다.
본 발명에 따르는 증발, 응축 및 오일 포집을 통한 나노 분말 제조 장치는, 분말 포집 유닛에 원료 소재를 연속으로 공급하는 원료 소재 공급 유닛; 공급된 원료 소재로부터 분말을 생성, 포집 및 배출하는 분말 포집 유닛: 상기 원료 소재 공급 유닛과 상기 분말 포집 유닛에 연결되어 진공상태로 만드는 진공 펌프; 상기 원료 소재 공급 유닛과 상기 분말 포집 유닛에 전원을 공급하는 전원 공급장치; 및 상기 진공 펌프 및 상기 전원 공급장치에 연결되어, 상기 원료 소재 공급 유닛과 상기 분말 포집 유닛의 진공도 및 전원을 제어하는 제어부를 포함하는 것을 구성적 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 유해물질 및 이로 인한 고온공정을 배제하는 저온에서의 ZnO 나노분말소재 청정합성 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 Zn 성분이 포함된 콜로이드 형태의 모물질 약품을 각각 유기 용매에 상온에서 용해하여 유기 용액을 제조하는 제 1 단계; 상기 유기 용액을 섞은 후 상온에서 유기 용매가 완전히 증발될 때까지 교반하고, 이로써 겔화된 복합물질 화합물을 제조하는 제 2 단계; 상기 겔화된 화합물을 분말상태로 만들고 300℃ 이하의 저온 분위기에서 열처리하여 Zn를 산화시키는 제 3 단계; 및 상기 ZnO을 균일하게 분산시켜 ZnO 나노분말 소재의 제조를 완성하는 제 4 단계를 포함하는 ZnO 나노분말 제조방법에 관한 것이다. ZnO, 금속나노분말
Abstract:
본 발명은 건식법으로 금속 나노입자를 얻는 단계와, 기상에서 금속 나노입자 표면에 자기조립단분자층을 형성시켜 복합금속 나노입자를 얻는 단계와 상기 나노금속분말을 포집하는 단계를 일체화하여 인시츄(In-Situ)로 복합금속 나노입자를 제조하여 금속 표면산화를 방지하고 입자간 응집을 방지할 수 있는 복합금속 나노입자 제조방법 및 그 장치를 제공한다.
Abstract:
Provided is a method for preparing a conductive particle to improve the binding force between a metal particle and a polymer particle and to prevent the generation of the harmful waste due to plating. The method comprises the steps of preparing a metal particle and a polymer particle(10); binding the metal particle and the polymer particle to form a metal layer, thereby allowing some part of the metal particle to be infiltrated into the surface of the polymer particle; and binding the metal layer and a thermosetting polymer particle to form a separation prevention layer(13). Preferably the metal layer is formed by binding a metal particle and a polymer particle to form a buffer layer(12), and binding the buffer layer metal particle and a conductive metal particle to form a conductive layer(11).
Abstract:
본 발명은 플렉서블(Flexible) 액정 디스플레이에 관한 것으로, 상호 대향되어 일정 간격으로 이격되어 있는 한 쌍의 플렉서블 편광필름과; 상기 한 쌍의 플렉서블 편광필름 사이에 개재되는 액정 물질과; 상기 액정 물질을 감싸고, 상기 한 쌍의 플렉서블 편광필름에 접착되어 있는 봉지부를 포함하여 구성된다. 따라서, 본 발명은 한 쌍의 플렉서블 편광필름 사이에 액정 물질을 개재하여 디스플레이를 구현함으로써, 종래 기술과 같이 고분자 기판을 사용하여 디스플레이의 경박단소화를 시킬 수 없는 한계를 극복하고, 2장의 고분자 필름 기판을 사용할 필요가 없어, 디스플레이를 매우 얇은 두께로 제작할 수 있으며, 추가적인 편광판 부착 공정이 필요 없게 되어 제작 공정의 단순화시킬 수 있고 비용을 절감할 수 있는 효과가 있다. 플렉서블, 디스플레이, 편광, 액정