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公开(公告)号:KR1019970066620A
公开(公告)日:1997-10-13
申请号:KR1019960007553
申请日:1996-03-20
Applicant: 한국과학기술연구원
IPC: G02B6/00
Abstract: 본 발명은 저온 용융 광섬유 인출 장치에 관한 것으로, 수직형 전기로의 내부에 금속으로 된 보조 온도 조절 수단을 설치하여 다중 조성 화합물 또는 할라이드계 화합물의 길이 10㎝ 정도의 소형 광섬유 모재를 안정적으로 인출할 수 있게 한 것이다. 보조 온도 조절 수단은 원주형 금속의 윗면과 밑면에 중심부를 향한 원추형 홈부를 형성하여 전기로 내부에서의 기류의 흐름이, 하부에서는 아래로 흐르게 하고 상부에서는 위로 흐르게 하며 복사열의 반사경 역할을 하게 하여 수직형 전기로의 온도 특성을 향상시킨다. 보조 온도 조절 수단은 전기로 내부에서의 위치를 상하로 조절가능하게 설치함으로써 전기로의 최고 온도 위치를 조절할 수 있고, 일반적인 전기로와 비교하여 온도 분포의 반치폭을 1/3, 외부의 환경 변화에 대한 온도 변화를 1/2로 감소시킬 수 있는 것이다.
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公开(公告)号:KR1020140104535A
公开(公告)日:2014-08-29
申请号:KR1020130017063
申请日:2013-02-18
Applicant: 한국과학기술연구원
Abstract: The present invention relates to a mirror including a multilayer thin-film structure. The thin-film structure included in the mirror according to an embodiment of the present invention is formed by alternatively laminating a zirconium nitride (ZrN) layer and a silicon (Si) layer. The thickness of the Si layer is approximately 4.2 nm, and the thickness of the ZrN layer is approximately 2.66 nm.
Abstract translation: 本发明涉及一种包括多层薄膜结构的反射镜。 根据本发明的实施例的反射镜中包括的薄膜结构通过交替地层叠氮化锆(ZrN)层和硅(Si)层而形成。 Si层的厚度约为4.2nm,ZrN层的厚度约为2.66nm。
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公开(公告)号:KR100644968B1
公开(公告)日:2006-11-14
申请号:KR1020050102333
申请日:2005-10-28
Applicant: 한국과학기술연구원
Abstract: Provided is a preparation method of biocompatible silicon nano particles excellent in dispersion stability for use in fluorescent probe in biological studies that include cancer diagnosis and cell imaging. The preparation method of biocompatible silicon nano particles comprises the steps of: obtaining silicon nano particle colloid by treating Si-containing zintl salt with diethylene glycol diethyl ether(DGDE) under ultrasonic radiation; and mixing the silicon nano particle colloid with a hydrogen halide solution. In detail, Si-containing zintl salt and DGDE are used in a ratio of 1:10 to 1:100,000 by weight and are subjected to ultrasonic radiation for 1 minute to 10 hours under an inert gas atmosphere such as Ar, He, N and so on. Preferably, the hydrogen halide solution has a concentration of 1 to 35 wt%, and is mixed in an amount of 0.01 to 1 wt% with respect to the weight of silicon nano particle collide.
Abstract translation: 本发明提供一种在生物学研究中用于荧光探针的分散稳定性优异的生物相容性硅纳米粒子的制备方法,其包括癌症诊断和细胞成像。 一种生物相容性硅纳米颗粒的制备方法,包括以下步骤:用超声辐射处理含二乙二醇二乙醚(DGDE)的含硅锌盐,得到硅纳米颗粒胶体; 并将硅纳米颗粒胶体与卤化氢溶液混合。 具体而言,含Si的锌盐和DGDE以1:10至1:100,000的重量比使用,并且在诸如Ar,He,N和N的惰性气体气氛下经受超声辐射1分钟至10小时 等等。 优选卤化氢溶液的浓度为1〜35重量%,相对于硅纳米粒子的重量碰撞而混合0.01〜1重量%。
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公开(公告)号:KR1020030058421A
公开(公告)日:2003-07-07
申请号:KR1020010088870
申请日:2001-12-31
Applicant: 한국과학기술연구원
IPC: H01L31/09
Abstract: PURPOSE: A method of changing wavelength response of quantum well infrared photo-detectors by using quantum well intermixing technique is provided to change the detected wavelength band of the quantum well infrared photo-detectors by using a substrate having a changed band gap of a quantum well infrared absorption layer. CONSTITUTION: A band gap of a quantum well infrared absorption layer of quantum well infrared photo-detectors is increased by using various quantum well intermixing processes. A quantum well infrared detection device is fabricated by using a substrate having the increased band gap of the quantum well infrared absorption layer. Various dielectric capping layers such as SiO2, SiNx, and SrF2 are coated on the substrate. The band gap of the quantum well infrared absorption layer is increased by performing a thermal process for the substrate.
Abstract translation: 目的:通过使用量子阱混合技术改变量子阱红外光电探测器的波长响应的方法,通过使用量子阱的带隙改变的衬底来改变量子阱红外光电检测器的检测波长带 红外吸收层。 构成:量子阱红外光电探测器的量子阱红外吸收层的带隙通过使用各种量子阱混合过程增加。 通过使用具有增加的量子阱红外线吸收层的带隙的衬底来制造量子阱红外检测装置。 各种电介质覆盖层如SiO 2,SiN x和SrF 2涂覆在基片上。 通过对衬底进行热处理来增加量子阱红外线吸收层的带隙。
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公开(公告)号:KR1020000050738A
公开(公告)日:2000-08-05
申请号:KR1019990000812
申请日:1999-01-14
Applicant: 한국과학기술연구원
IPC: H01L21/203
Abstract: PURPOSE: A fabricating method of a thin film through a sol-gel technique is provided to prevent undesirable phenomena such as fracture, crack, or roughness of the thin film without employing a drying additive. CONSTITUTION: A method for fabricating a thin film through a sol-gel technique includes a step of coating a sol solution in which a film material is dissolved on a substrate or a preformed thin film, and a step of forming the thin film of gel state by drying the coated sol solution. In particular, the sol solution does not employ a drying control chemical additive. However, the sol solution has a good property of preventing fracture, crack, or roughness of the thin film. Such a property of the sol solution is obtained by controlling surface tension thereof. Surface tension of the sol solution is controlled by changing the mixture ratio between solvent and distilled water. Preferably, the sol solution may have surface tension of less than 35 dyne/cm by mixing solvent of two mol or more per one mol distilled water.
Abstract translation: 目的:提供通过溶胶 - 凝胶技术的薄膜的制造方法,以防止不需要使用干燥添加剂的薄膜的不良现象,例如薄膜的断裂,裂纹或粗糙度。 构成:通过溶胶 - 凝胶技术制造薄膜的方法包括将其中溶解有薄膜材料的溶胶溶液涂布在基材或预成型薄膜上的步骤,以及形成凝胶态薄膜的步骤 通过干燥涂覆的溶胶溶液。 特别地,溶胶溶液不使用干燥控制化学添加剂。 然而,溶胶溶液具有防止薄膜的断裂,裂纹或粗糙度的良好性能。 溶胶溶液的这种性质通过控制其表面张力而获得。 通过改变溶剂和蒸馏水的混合比来控制溶胶溶液的表面张力。 优选地,溶胶溶液可以通过混合每摩尔蒸馏水两摩尔以上的溶剂而具有小于35达因/厘米3的表面张力。
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公开(公告)号:KR100178331B1
公开(公告)日:1999-05-15
申请号:KR1019960007553
申请日:1996-03-20
Applicant: 한국과학기술연구원
IPC: G02B6/00
Abstract: 본 발명은 저온 용융 광섬유 인출 장치에 관한 것으로, 수직형 전기로의 내부에 금속으로 된 보조 온도 조절 수단을 설치하여 다중 조성 화합물 또는 할라이드계 화합물의 길이 10cm 정도의 소형 광섬유 모재를 안정적으로 인출할 수 있게 한 것이다. 보조 온도 조절 수단은 원주형 금속의 윗면과 밑면에 중심부를 향한 원추형 홈부를 형성하여 전기로 내부에서의 기류의 흐름이, 하부에서는 아래로 흐르게 하고 상부에서는 위로 흐르게 하며 복사열의 반사경 역할을 하게 하여 수직형 전기로의 온도 특성을 향상시킨다. 보조 온도 조절 수단은 전기로 내부에서의 위치를 상하로 조절가능하게 설치함으로써 전리로의 최고 온도 위치를 조절할 수 있고, 일반적인 전기로와 비교하여 온도 분포의 반치폭을 1/3, 외부의 환경 변화에 대한 온도 변화를 1/2로 감소시킬 수 있는 것이다.
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公开(公告)号:KR1019990024486A
公开(公告)日:1999-04-06
申请号:KR1019970045606
申请日:1997-09-03
Applicant: 한국과학기술연구원
IPC: H01L21/20
Abstract: 본 발명은 박막 제조용 진공 장비의 기판 가열 장치에 관한 것으로, 가열기와의 간섭을 일으키지 않고 기판이 부착되는 기판 부착용 회전판을 회전시키는 것에 의하여 회전과 가열을 동시에 수행함으로써 온도의 분포가 균일하게 됨과 아울러 산소가 존재하는 분위기에서도 고온 가열이 가능하므로 양질의 균일한 대면적 박막을 제조할 수 있으며, 가열기를 관통하는 회전축에 기판 부착용 회전판을 고정나사에 의하여 탈부착 가능하게 설치하였으므로 기판을 진공챔버내에서 탈부착하지 않고 기판 부착용 회전판을 분리하여 진공 챔버의 외부에서 기판을 탈부착하는 것에 의해 기판의 탈부착을 간편, 용이하게 수행할 수 있게 되고, 진공 챔버에 고정되는 가열기에 관통 지지되는 회전축에 기판 부착용 회전판을 고정한 것으로서 기판을 수평 상태뿐만 아니라 수직 상태로도 설치하여 사용할 수 있게 되는 것이다.
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公开(公告)号:KR1019970047994A
公开(公告)日:1997-07-29
申请号:KR1019950049978
申请日:1995-12-14
Applicant: 한국과학기술연구원
IPC: G01L7/00
Abstract: 본 발명은 박막제조용 진공장치의 산소분압 측정 방법 및 장치에 관한 것으로, 일반적인 산소분압 측정방법은 종래 진공장치가 진공챔버(1) 내부의 각 위치마다 산소분압이 균일하지 않아 종래의 측정되는 산소분압은 진공장치 내부의 평균적인 산소분압일 뿐이고, 박막이 증착되는 가열판(8) 상측에 대한 실제의 산소분압과는 오차가 발생되는 문제가 있었다. 따라서 산소분압에 따라 전기저항이 변화되는 비화학양론적인 반도체 산화물에 열전대와 전기저항 측정용 전선을 부착한 소자를 기판이부착되는 가열판에 부착하여 가열판 주변의 부분적인 산소 분압을 측정하도록 한 본 발명에 의한 박막제조용 진공장치의 산소분압 측정 방법 및 소자(10)와, 소자(10)의 온도를 측정하는 열전대(11)와, 소자(10)의 전기저항을 측정하는 전선(12)과, 전공챔버(1)의 진공을 유지함과 아울러 소자(10)의 온도와 저항에서 발생되는 전기신호를 진공챔버(1)의 외부로 인출하는 피드 쓰루(feed through)(13)와, 상기 피드 쓰루(13)를 통해서 출력되는 전기신호 중 소자의 온도를 읽어주는 온도지시기(14) 및 소자의 저항을 읽어주는 멀티 미터(15)로 구성되는 산소분압 측정 장치가 제공됨으로써 가열판 주위의 산소분압을 정확하게 측정할 있게 되는 것이다.
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公开(公告)号:KR1020160039172A
公开(公告)日:2016-04-08
申请号:KR1020160035986
申请日:2016-03-25
Applicant: 한국과학기술연구원
Abstract: 본발명은발광소자및 발광소자패키지에관한것이다. 본발명에따른발광소자는, 지지기판; 상기지지기판상에형성된제1 도전성반도체층; 상기제1 도전성반도체층상에형성된활성층; 상기활성층상에형성된제2 도전성반도체층; 및상기제2 도전성반도체층상에형성된격자구조의광확산층;을포함한다.
Abstract translation: 本发明涉及发光器件和发光器件封装。 根据本发明的发光器件包括:支撑衬底; 形成在所述支撑基板上的第一导电半导体层; 形成在所述第一导电半导体层上的有源层; 形成在所述有源层上的第二导电半导体层; 以及在第二导电半导体层上形成有栅格图案的光扩散层。 在本发明中,在发光元件的最上层形成具有较高折射率差的材料作为栅格结构,从而改善了光束扩展的角度。
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