Abstract:
본 발명은, 빛을 반사시키는 반사부 및 빛을 투과시키는 투과부로 구성된 평면 거울을 입사 광선에 대하여 소정의 각도로 기울여서 사용하여, 평면 거울의 입사 광선 중 반사부로 입사한 광선은 반사되고 투과부로 입사한 광선은 투과되어, 한 개의 입사 광선을 두 개의 광선으로 분리하는 것을 특징으로 하는 거울을 이용한 광선 분리 방법 및 이러한 방법을 이용하는 광학 장치를 제공한다. 본 발명에 의한 광선 분리 방법 및 광학 장치는 기존의 광선 분리 방법 및 장치에 비하면, 거울의 반사 특성을 이용하기 때문에 파장에 독립적으로 넓은 파장대에서 사용 가능하고, 구조가 간이하여 낮은 단가에서 사용 가능하며 광학 장치를 소형화시킬 수 있으며, 아포다이제이션 효과에 의하여 광학 장치의 분해능을 향상시킬 수 있는 효과가 있다. 광선분리기, 거울, 아포다이제이션, 현미경
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method and application of 3D plasmonic nano-funnel structure using directional photo fluidization phenomenon of azobenzene polymer is provided to precisely control shape and size of the plasmonic nano-tip structure by using a directional photo fluidization phenomenon. CONSTITUTION: A manufacturing method and application of 3D plasmonic nano-funnel structure using directional photo fluidization phenomenon of azobenzene polymer comprises next steps: transforming circular hole azobenzene polymer array to a funnel shaped azobenzene polymer array by using a directionality photo fluidization phenomenon; obtaining rubber mold by solidifying at 60-80 deg. Celsius after injecting precursor of polydimethylsiloxane(PDMS) which is includes polymer and mixture of hardener into a template; obtaining urethane based precursor film by sin coating the precursor on a glass; eliminating the rubber mold by imprinting the rubber mold on a precursor film(4) and solidifying the precursor film by irradiating ultraviolet ray.
Abstract:
본 발명은 필-오프 공정을 이용하여 선경사각이 형성된 광배향막의 제조방법에 관한 것으로서 보다 상세하게는 광반응성 올리고머가 용매에 용해된 용액을 기판위에 도포한 후 용매를 제거하고 선편광 자외선의 조사에 의해 광반응성 올리고머가 한 방향으로 배열된 광배향막을 제조하는 단계; 상기의 광배향막에 고분자 필름을 부착시킨 후 필-오프(peel-off) 공정을 이용하여 광배향막과 고분자 필름을 분리하는 단계를 포함하는 필-오프 공정을 이용하여 선경사각이 형성된 광배향막의 제조방법, 상기의 방법에 의해 선경사각이 형성된 광배향막, 상기의 방법에 의해 선경사각이 형성된 광배향막을 이용한 광배향막 액정셀의 제조방법에 관한 것이다. 선경사각, 광배향막, 필-오프, 선편광 자외선, 친수성, 광반응성 올리고머, 고분자 필름, 오존
Abstract:
PURPOSE: A method for preparing a photoalignment layer is provided to induce the formation of a pretilt angle in a photoalignment layer by aligning molecules of the surface of an alignment layer in a specific direction through the control of adhesive force between oligomer materials and polymer films in which hydrophilicity is controlled. CONSTITUTION: A method for preparing a photoalignment layer in which a pretilt angle is formed using a peel-off process comprises the steps of: applying a solution in which a photoreactive oligomer is dissolved in a solvent on a substrate, removing the solvent, and preparing a photoalignment layer in which the photoreactive oligomer is arranged in one direction by the irradiation of linear polarization ultraviolet rays; and attaching a polymer film to the photoalignment layer and separating the photoalignment layer and the polymer film using the peel-off process.
Abstract:
PURPOSE: Nanostructures using a pelecypoda shell and manufacturing method are provided to make the separation and collection of the metal oxide 1D nanostructure easy and to enable the method to be used as the source technology of 1D nanostructure basic materials industries as the method of environment-friendly and low cost for the processing. CONSTITUTION: A method for manufacturing metal oxide 1 D(one-dimensional) nanostructure dips the metal oxide in a pelecypoda and treats by heating using the metal oxide as precursor. Heat treatment dips the metal oxide inside the pelecypoda and heat-treats at 500-900°C for 4~13 hours. Metal oxide includes one selected from the group consisting of tantalum(Ta), chrome(Cr), manganese(Mn), zirconium(Zr), arsenic(As), titania(Ti), tungsten(W) and molybdenum(Mo).
Abstract:
A photopolymer composition is provided to solve the light scattering problem occurring in a conventional photopolymer using nanoparticles, to obtain high photosensitivity and high-density crosslinked structure, and to inhibit shrinkage of the volume of an inorganic nanoblock. A photopolymer composition comprises: a polymer matrix containing a molecular sized inorganic material having photoreactivity; a photopolymerizable monomer; an initiator; a photosensitizer; and a plasticizer. The molecular sized inorganic material having photoreactivity includes polyhedral oligomeric silsesquioxane(POSS). The photopolymer composition comprises: 50-65 wt% of the polymer matrix; 20-35 wt% of the photopolymerizable monomer; 0.5-3 wt% of POSS; 10-20 wt% of the plasticizer; and the balance amount of the initiator.
Abstract:
본 발명은 자동차용 기관에서 엔진 연소실로 공기를 흡배기시키는 밸브시스템의 밸브 리프터(50)에 관한 것으로서, 흡배기 시기를 조절하는 캠에 접촉하는 금속 캡(51)과, 금속 캡(51)의 외측면에서 캠 접촉면의 수직방향으로 돌출되어 밸브가 원활하게 상하운동하도록 실린더 면에 접하면서 가이드하는 복합재료 튜브(52)로 구성된다. 그리고, 금속 캡(51)은 캠의 반복적인 접촉에 의한 응력집중 또는 연소실에서 전달되는 연소열에 의한 충격에 쉽게 변형되지 않는 강철 또는 알루미늄 소재로 제작되고, 복합재료 튜브(52)는 유리섬유 또는 탄소섬유가 적층 성형된 복합재료로서, 금속 캡(51)의 외측면에 일체로 결합된다. 따라서, 본 발명의 하이브리드 밸브 리프터(50)는 종래의 강철 소재로만 제조되는 경우에 비해 경량화되어, 캠축의 구동에 필요한 토크의 감소로 인해 연료가 절감되고, 관성력의 감소로 인해 밸브 스프링의 수명이 증가되는 장점이 있다. 또한, 본 발명은 표면 경도가 낮은 복합재료 튜브(52)가 사용됨으로써, 채터링 현상의 감소로 인해 소음과 진동이 종래에 비해 감소되는 장점이 있다.
Abstract:
본 발명은 자동차용 기관에서 엔진 연소실로 공기를 흡배기시키는 밸브시스템의 밸브 리프터(50)에 관한 것으로서, 흡배기 시기를 조절하는 캠에 접촉하는 금속 캡(51)과, 금속 캡(51)의 외측면에서 캠 접촉면의 수직방향으로 돌출되어 밸브가 원활하게 상하운동하도록 실린더 면에 접하면서 가이드하는 복합재료 튜브(52)로 구성된다. 그리고, 금속 캡(51)은 캠의 반복적인 접촉에 의한 응력집중 또는 연소실에서 전달되는 연소열에 의한 충격에 쉽게 변형되지 않는 강철 또는 알루미늄 소재로 제작되고, 복합재료 튜브(52)는 유리섬유 또는 탄소섬유가 적층 성형된 복합재료로서, 금속 캡(51)의 외측면에 일체로 결합된다. 따라서, 본 발명의 하이브리드 밸브 리프터(50)는 종래의 강철 소재로만 제조되는 경우에 비해 경량화되어, 캠축의 구동에 필요한 토크의 감소로 인해 연료가 절감되고, 관성력의 감소로 인해 밸브 스프링의 수명이 증가되는 장점이 있다. 또한, 본 발명은 표면 경도가 낮은 복합재료 튜브(52)가 사용됨으로써, 채터링 현상의 감소로 인해 소음과 진동이 종래에 비해 감소되는 장점이 있다.
Abstract:
PURPOSE: A circuit of digital driving for a liquid crystal displayer is provided to reduce the number of data bus lines and data latches by managing the information about bits of the digital image information in order according to time. CONSTITUTION: The device includes the first data latch(31), a shift register(33), the second data latch(32) and a digital/analog converter(34). The first data latch(31) stores the data of the digital image information in order through a data bus. The shift register(33) locks the operation of the first data latch(31) to the location of the digital image information input from the outside. The second data latch(32) stores the digital information stored in the first data latch(31) before converting into analog. The digital/analog converter(34) inputs the data of the digital image information stored in the second data latch(32) in order each bit and converts them into the analog signal.