Abstract:
본 발명은 마이크로렌즈 어레이 및 그의 제작 방법에 관한 것으로 광경화성 상부에 스탬프를 형성하여 임프린팅(imprinting) 공정을 수행하여 마이크로렌즈 어레이를 제작하며, 상기 스탬프는 아조벤젠계열 필름에 홀로그래피 기록을 통해 템플릿을 형성하는 단계를 포함하고, 상기 템플릿의 상부에 고분자 전구체를 도포하고 경화하여 형성한다. 본 발명에 의해 제작된 마이크로렌즈 어레이는 배열 결함 없이 집적 구조를 갖고있으며, 기존 식각의 공정을 거치지 않으므로 공정이 빠르고 적응 비용으로 대면적에 제작할 수 있으며 다양한 광전자 소자로 응용이 가능하다. 마이크로렌즈 어레이, 템플릿, 스탬프, 홀로그래피
Abstract:
본 발명은 비닐리덴플루오라이드 계열의 고분자를 용매에 용해하여 얻은 고분자용액에 비용매를 첨가하여 과포화 고분자 용액을 얻는 단계; 고분자 용액을 기판에 캐스팅 한 후 용매를 증발시켜 필름형태의 고분자막을 얻는 단계; 및 고분자막을 비용매에 넣어 상전이법에 의해 기공을 형성하는 단계를 포함하는 리튬이차전지용 분리막의 제조방법을 제공한다. 분리막, 비닐리덴플루오라이드, 상전이법
Abstract:
본 발명은 폴리우레탄계 고분자 화합물로 코팅하여 우수한 방전 특성과 고에너지 밀도를 갖는 유리섬유 재질의 전지용 분리막 및 이를 포함하는 Li/SOCl 2 전지에 관한 것으로, 본 발명에 의하면, 250~400㎛ 두께를 가진 폴리우레탄계 고분자 화합물이 코팅된 분리막을 사용함으로써, 전압강하 현상이 없고 양극과 음극의 격리성 또한 우수하며, 우수한 방전특성과 높은 에너지 밀도를 갖는 Li/SOCl 2 전지를 제공할 수 있다. 폴리우레탄, 고분자, 분리막, Li/SOCl2 전지
Abstract:
A nonaqueous electrolyte solution for a lithium secondary battery, and lithium secondary battery containing the nonaqueous electrolyte solution are provided to improve initial charge/discharge characteristics and high temperature lifetime characteristics. A nonaqueous electrolyte solution comprise a silane-based additive represented by X_n SiY_(4-n), wherein n is 1-3; X is CH2=CH-, CH2=(CH3)COOC3H6-, HN2C3H6-, NH2C2H4NHC3H6-, NH2COCHC3H6-, CH3COOC2H4NHC2H4NHC3H6-, NH2C2H4NHC2H4NHC3H6-, SHC3H6-, ClC3H6-, CH3-, CH2H5-, C2H5OCONHC3H6-, OCNC3H6-, C6H5-, C6H5CH2NHC3H6-, C3H5NC3H6-, H- or a halogen atom; and Y is an alkyl, alkoxy, acetoxy or cycloalkyl group capable of being substituted with a halogen atom, an aryl group, an aralkyl group or a phenyl group, a phenyl capable of being substituted with a halogen atom, -OC2H4OCH3, -Si(CH3)3, -OSi(CH3)3, -OSi(CH3)2H, -O(CH2CH2O)mCH3; -N(CH3)2 or a halogen atom; m is 1-10, but the case that X is CH2=CH- and Y is -OC2H4OCH3 is excluded.
Abstract translation:提供了一种用于锂二次电池的非水电解质溶液和含有非水电解质溶液的锂二次电池,以提高初始充电/放电特性和高温寿命特性。 非水电解液包含由X_n SiY_(4-n)表示的硅烷基添加剂,其中n为1-3; X是CH 2 = CH-,CH 2 =(CH 3)COOC 3 H 6 - ,HN 2 C 3 H 6 - ,NH 2 C 2 H 4 NHC 3 H 6 - ,NH 2 COCHC 3 H 6 - ,CH 3 COOC 2 H 4 NHC 2 H 4 NHC 3 H 6 - ,NH 2 C 2 H 4 NHC 2 H 4 NHC 3 H 6 - ,SHC 3 H 6 - ,ClC 3 H 6 - ,CH 3 - ,CH 2 H 5 - ,C 2 H 5 OCONHC 3 H 6 - ,OCNC 3 H 6 - ,C 6 H 5 - ,C 6 H 5 CH 2 NHC 3 H 6 - ,C 3 H 5 NC 3 H 6 - ,H-或卤素原子; 可以被卤原子,芳基,芳烷基或苯基取代的烷基,烷氧基,乙酰氧基或环烷基,可被卤原子取代的苯基,-OC2H4OCH3,-Si( CH3)3,-OSi(CH3)3,-OSi(CH3)2H,-O(CH2CH2O)mCH3; -N(CH 3)2或卤素原子; m为1-10,但X为CH 2 = CH-且Y为-OC 2 H 4 OCH 3的情况除外。
Abstract:
A method of fabricating a liquid crystal orientation layer using a printing method is provided to improve the properties such as a liquid crystal order parameter, an azimuthal anchoring energy, or pretilt angle by solving electro-static and chemical defects of a conventional rubbing method. A metal mold having a minute structure of a predetermine shape is placed on a substrate(2) where an orientation layer material is formed, and then heat or pressure is applied to the substrate. At least one selected from the group consisting of polyimide, polyamide acid, polyimide siloxane, polyamide-imide based organic polymer is dissolved in an organic solvent and applied on the substrate as the orientation layer material. The organic polymer has the concentration from 5 weight % to 90 weight % for an entire weight.
Abstract:
본 발명은 액정 광배향막 및 이의 제조방법에 관한 것으로서 보다 상세하게는 액정 광배향막 제조에 있어서, 광반응성 고분자를 가소제와 반응시킴으로써 광반응성 고분자의 유연성을 유도하고 자외선 조사와 열처리에 의해 액정 배향의 열적 안정성을 향상시킬 수 있는 액정 광배향막의 제조방법과 동 방법에 의해 제조한 액정 배향막에 관한 것이다. 본 발명은 액정 광배향막의 제조에 있어서, 광반응성 고분자와 광반응성 중량 대비 50∼500%의 가소제를 유기용매에 용해시키는 단계, 유기용매에 용해된 광반응성 고분자와 가소제의 혼합물을 유리판 위에 코팅하는 단계, 기판을 열처리하여 막을 얻는 단계, 수득한 막에 자외선을 조사하여 단계를 포함하는 액정 광배향막의 제조방법을 나타낸다.
Abstract:
본 발명은 열처리된 막/전극 접합체로 제조된 직접 메탄올 연료전지에 관한 것으로, 보다 상세하게는 종래의 직접 메탄올 연료전지의 막/전극 접합체를 열압착 공정 후에 곧바로 열처리하여 막과 전극간의 계면 접착성을 향상시켜 셀 저항을 저하시키고, 또한 전극 바인더의 용해도 억제 및 기계적 안정성을 향상시켜 전극내에서 바인더의 안정성을 지속시켜 줌으로서 연료전지의 성능 및 장기 안정성을 향상시킬 수 있는 직접 메탄올 연료전지의 막/전극 접합체의 열처리에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 열처리된 막/전극 접합체로 제조된 직접 메탄올 연료전지에 관한 것으로, 보다 상세하게는 종래의 직접 메탄올 연료전지의 막/전극 접합체를 열압착 공정 후에 곧바로 열처리하여 막과 전극간의 계면 접착성을 향상시켜 셀 저항을 저하시키고, 또한 전극 바인더의 용해도 억제 및 기계적 안정성을 향상시켜 전극내에서 바인더의 안정성을 지속시켜 줌으로서 연료전지의 성능 및 장기 안정성을 향상시킬 수 있는 직접 메탄올 연료전지의 막/전극 접합체의 열처리에 관한 것이다.
Abstract:
Provided are a nanoparticle of organic/inorganic hybrid type in which surface of inorganic nanoparticle is substituted with functional organic materials, and a nanocomposite polyelectrolyte applying the same. The nanocomposite polyelectrolyte comprises nanoparticles, wherein surfaces of the inorganic nanoparticles are substituted with organic monomers excellently compatible to liquid electrolyte and organic monomers comprising lithium ion. Diameters of the inorganic nanoparticles are 1-10000 nm. The surface of the inorganic nanoparticles are admixed with 1, 2 or more of silica(SiO2) having hydrophilic hydroxyl group(-OH), aluminum oxide(Al2O3), titanium oxide(TiO2), or zeolite. The composition of nanocomposite polyelectrolyte comprises (i) 1-90 wt% of the nanoparticles of organic/inorganic hybrid type; (ii) 1-50 wt% of crosslinking monomer; (iii) 0-50 wt% of comonomer; (iv) 1-95 wt% of organic solvent; and (v) 0.1-5 wt% of initiator.
Abstract:
Provided is a solid polymer electrolyte based on a porous matrix, which is applicable to conventional lithium secondary battery processes and has high ambient-temperature ion conductivity desirable for lithium polymer secondary batteries. The solid polymer electrolyte based on a porous matrix is obtained from a precursor consisting of a porous matrix used as a supporter with mechanical properties, a cross-linking agent for forming a cross-linked structure, a lithium salt for providing lithium ions, a low-viscosity additive capable of improving ion conductivity at ambient temperature and low temperature, and an initiator.