굴곡진 금속 나노와이어 네트워크, 이를 포함하는 신축성 투명전극 및 이의 제조방법
    11.
    发明授权
    굴곡진 금속 나노와이어 네트워크, 이를 포함하는 신축성 투명전극 및 이의 제조방법 有权
    波纹金属纳米网络,包含其的柔性透明电极及其制备方法

    公开(公告)号:KR101630817B1

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:KR1020140177680

    申请日:2014-12-10

    CPC classification number: B82B3/00 H01B5/14 H01B13/00 Y10S977/857

    Abstract: 본발명은굴곡진금속나노와이어네트워크, 이를포함하는신축성투명전극및 이의제조방법에관한것이다. 구체적으로직선형태의금속나노와이어를기반으로물결무늬의굴곡진(wavy) 형태를갖는나노와이어네트워크구조체및 이의제조방법이개시되며, 이렇게기재위에굴곡진금속나노와이어구조를형성하고, 이를통해다양한변형에도안정적인성능을보이는투명하면서도신축성이있는유연전극에활용가능하다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种波浪状金属纳米线网络,包含该波状金属纳米线网络的柔性透明电极及其制备方法。 更具体地,公开了具有基于直金属纳米线的波状形式的金属纳米线结构及其制备方法。 在本发明中,在基板上形成波浪状金属纳米线结构体,并且可以应用于具有柔软性的透明柔韧电极,并且在具有各种变形的情况下表现出稳定的性能。

    고신축성 투명 전극 및 그 제조 방법
    12.
    发明授权
    고신축성 투명 전극 및 그 제조 방법 有权
    高可拉伸透明电极及其制备方法

    公开(公告)号:KR101331788B1

    公开(公告)日:2013-11-21

    申请号:KR1020120054951

    申请日:2012-05-23

    Abstract: Provided is a transparent electrode which includes a carbon polymer structure which is composed of a plurality of strands and has a web structure with the twisted strands and a carbon filler which is combined with the carbon polymer structure. The average diameter of a carbon polymer is 50 to 1000nm. [Reference numerals] (AA) First step;(BB) Form composition for elastic polymer structure;(CC) Second step;(DD) Form elastic polymer structure by electric radiation;(EE) Third step;(FF) Seal elastic polymer structure;(GG) Absorb;(HH) Dopping;(II) combine carbon filler;(JJ) Transparent electrode

    Abstract translation: 本发明提供一种透明电极,其包括碳多聚体结构,该碳聚合物结构由多根股线组成并且具有带扭绞股线的纤维网结构和与碳聚合物结构组合的碳填料。 碳聚合物的平均直径为50〜1000nm。 (AA)第一步;(BB)弹性聚合物结构的组合物;(CC)第二步;(DD)通过电辐射形成弹性聚合物结构;(EE)第三步;(FF)密封弹性聚合物结构 ;(GG)吸收;(HH)掺杂;(II)组合碳填料;(JJ)透明电极

    전도성 복합체 및 그 제조방법
    14.
    发明授权
    전도성 복합체 및 그 제조방법 有权
    导电复合膜及其制备

    公开(公告)号:KR101496156B1

    公开(公告)日:2015-02-27

    申请号:KR1020130114715

    申请日:2013-09-26

    Abstract: 전도성 복합체 및 그 제조방법이 제공된다. 네마틱 구조를 갖는 나노입자 구조체; 및 상기 나노입자 구조체의 기공내에 침투된 고분자를 포함하는 전도성 복합체는 인장 변형시에도 안정한 저항 변화율을 가지며, 이를 이용하여 유연성 전자소자를 제조할 수 있다.

    Abstract translation: 提供导电性复合体及其制造方法。 所述导电性复合体包括:具有向列结构的纳米粒子结构体; 以及渗透到纳米颗粒结构的孔中的聚合物。 尽管拉伸应变,导电复合材料具有稳定的电阻变化率,并且可以使用它们制造柔性电子器件。

    열전효율이 향상된 적층형 유연성 열전소자 및 이의 제조방법
    15.
    发明授权
    열전효율이 향상된 적층형 유연성 열전소자 및 이의 제조방법 有权
    具有增强热电性能的柔性多层热电装置及其制备

    公开(公告)号:KR101346568B1

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:KR1020120052521

    申请日:2012-05-17

    Abstract: 본 발명은 열전효율이 향상된 적층형 유연성 열전소자 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 의한 n-형 및 p-형 탄소나노튜브층을 포함하는 적층형 열전소자는 지베크 계수 값이 매우 우수하므로 지베크 계수의 제곱에 비례하는 값인 열전 성능지수(ZT)가 매우 우수하여 기전력이 커지고, 본 발명의 나노탄소필름의 면적을 손쉽게 제어함에 따라 조절할 수 있으므로 대면적화가 유리한 장점이 있으며, 또한, 나노탄소필름을 사용함으로써, 낮은 취성, 화학적 안정성 및 낮은 공정 단가로 생산할 수 있어, 무기계 열전 소자를 대체할 수 있으며, 고 성능지수를 이용하여 냉난방용 고성능 열전소재로도 응용이 가능할 뿐만 아니라 기타 산업분야에서도 폭 넓게 활용될 수 있다.

    열전효율이 향상된 적층형 유연성 열전소자 및 이의 제조방법
    16.
    发明公开
    열전효율이 향상된 적층형 유연성 열전소자 및 이의 제조방법 有权
    具有增强的热电性能的柔性多层热电装置及其制备

    公开(公告)号:KR1020130137253A

    公开(公告)日:2013-12-17

    申请号:KR1020120052521

    申请日:2012-05-17

    CPC classification number: H01L35/14 H01L35/24 H01L35/32 H01L35/34

    Abstract: The present invention relates to a flexible multi-layered thermoelectric device with enhanced thermoelectric efficiency and a fabricating method thereof. The electromotive force of a multi-layered thermoelectric device including a n-type carbon nanotube layer and a p-type n-type carbon nanotube layer increases due to excellent thermoelectric performance index proportional to the square of a Seebeck coefficient due to the excellent Seebeck coefficient. The multi-layered thermoelectric device can easily enlarge by easily controlling the area of the nanocarbon film. The multi-layered thermoelectric device can replace an inorganic thermoelectric device by producing in low brittleness, chemical stability, and a low processing cost by using a nanocarbon film. The multi-layered thermoelectric device can be applied not only as a high performance thermoelectric device for heating and cooling using the performance index but also in many industries.

    Abstract translation: 本发明涉及具有增强的热电效率的柔性多层热电装置及其制造方法。 包含n型碳纳米管层和p型n型碳纳米管层的多层热电装置的电动势由于优良的塞贝克系数的塞贝克系数的平均值而成为优异的热电性能指标而增加 。 通过容易地控制纳米碳膜的面积,可以容易地扩大多层的热电元件。 多层热电装置可以通过使用纳米碳膜制造低脆性,化学稳定性和低加工成本来代替无机热电装置。 多层热电装置不仅可以应用于高性能的用于采暖和制冷的热电装置,而且还可用于许多行业。

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