2단계 평가를 포함하는 분포형 광 감지 장치
    281.
    发明授权
    2단계 평가를 포함하는 분포형 광 감지 장치 有权
    包含两步评估的分布式光电感应设备

    公开(公告)号:KR101834308B1

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:KR1020150023468

    申请日:2015-02-16

    Abstract: 본발명은도파관을따라 1차량의측정을위한분포형광 감지장치에관한것으로, 상기분포형광 감지장치는: 전자기방사선을도파관에커플링하여이에의하여 (예컨대도파관과상호작용에의하여) 도파관에서제1 반응방사선과이와다른제2 반응방사선을생성하도록구성되는전자기방사선원; 상기제1 반응방사선을나타내는제1 측정신호와제2 반응방사선을나타내는제2 측정신호를제공하도록구성되는탐지장치; 상기제1 측정신호와제2 측정신호에기초하여 2차량(예컨대손실)을유도하도록구성되는평가유닛;을포함하고, 상기평가유닛은추가로상기 2차량및 제1 측정신호와제2 측정신호중 적어도하나에기초하여 1차량을유도하도록구성되는것을특징으로한다.

    그라핀 소재의 검증 방법
    282.
    发明公开
    그라핀 소재의 검증 방법 有权
    维持和二维材料的验证方法

    公开(公告)号:KR20180020792A

    公开(公告)日:2018-02-28

    申请号:KR20160105722

    申请日:2016-08-19

    CPC classification number: G01J3/44 G01J2003/4418 G01N21/65

    Abstract: 본발명은이차원소재의분석방법에관한것으로서, 더욱구체적으로, 원자두께(두께 1 nm 이하)의그라핀을포함하는이차원소재의존재를 Raman 분석으로쉽게검증할수 있다. 이차원소재의응용이기대되는전자, 에너지산업에필요한이차원소재의검증에활용될수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及分析维材料的方法,可以很容易地确认三维材料的存在,包括石墨烯更具体地说,原子量(下文中被称为厚度为1nm)至拉曼分析。 它可以用于验证这种尺寸材料,这是电子和能源行业需要应用二维材料所需的材料。

    이차전지용 활물질의 평가방법
    283.
    发明公开
    이차전지용 활물질의 평가방법 审中-实审
    二次电池用活性物质的评价方法

    公开(公告)号:KR1020170128658A

    公开(公告)日:2017-11-23

    申请号:KR1020160058146

    申请日:2016-05-12

    Abstract: 코어및 상기코어의표면에위치하는쉘을포함하는활물질을준비하는단계; 집전체의적어도일면에상기활물질을포함하는활물질층을형성하는단계; 상기활물질에대한라만스펙트럼을수득하고이로부터라만 R값(I/I)을산출하는단계; 상기라만 R값에대한도수분포도를구하는단계; 상기도수분포도에대하여정규화를수행하여확률밀도함수를구하는단계; 및상기확률밀도함수의그래프로부터최대값(maximum value)을나타내는라만 R값(I/I), 소정의폭(width) 또는이들모두를추출하여상기활물질의쉘을평가하는단계;를포함하는이차전지용활물질의평가방법을제공한다.

    Abstract translation: 制备包含位于核心表面上的核心和壳的活性材料; 在集电器的至少一个表面上形成包含活性材料的活性材料层; 获得活性材料的拉曼光谱并由此计算拉曼R值(I / I); 获得拉曼R值的频率分布图; 通过对分布图执行归一化来获得概率密度函数; 并且通过从概率密度函数的曲线图中提取拉曼R值(I / I),预定宽度或它们全部表示最大值来评估活性材料的壳, 提供了一种评估电池活性材料的方法。

    표면 증강 라만 산란 활성을 가지는 나노 구조의 금 스피어 및 이의 제조방법
    285.
    发明公开

    公开(公告)号:KR1020160072710A

    公开(公告)日:2016-06-23

    申请号:KR1020140180702

    申请日:2014-12-15

    Inventor: 허성 홍진연

    CPC classification number: B82B1/00 B82Y20/00 G01J3/44 G01N21/65 Y10S977/859

    Abstract: 본발명은나노입자들(nano particles)이패킹된나무딸기(Raspberry-like) 형태, 및나노플레이트(nano plates)들이패킹된로제트(rosette-like) 형태의두 가지다른구조를가지는나노구조의금 스피어와이의제조방법에관한것이다. 본발명에따르면, 서브마이크론-크기의금 스피어는매우균일한형태를가지며, 상기스피어의크기분포는매우좁은것으로나타났다. 또한, 상기스피어는유리슬라이드또는실리콘웨이퍼상에균일하게증착(deposite)될수 있다. 금스피어의나노구조화된표면으로인해, 상기금 스피어는 10M의낮은농도에서메틸렌블루(MB)와크리스탈바이올렛(CV)에대하여높은 SERS-활성을나타낸다. 금표면에나타나는거친표면구조와나노스케일의갭(gap)은높은 SERS-활성을수반한다. 서브마이크론-스케일의금 스피어의높은광산란능력은미래에다양한용도에적용가능할것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及具有两种不同结构的纳米结构Au球,其中一种是覆盆子状并且填充有纳米颗粒,另一种是玫瑰花状并且填充有纳米板,并且涉及其制备方法。 根据本发明,Au球具有亚微米尺寸并且具有均匀的形状,并且发现球体的尺寸分布非常窄。 此外,这样的球体可以均匀地沉积在玻璃载玻片或硅晶片上。 由于Au球体的纳米结构表面,低浓度10 ^( - 7)M的Au球体相对于亚甲基蓝(MB)和结晶紫(CV)表现出较高的表面增强拉曼散射(SERS)活性。 Au表面的纳米尺度间隙和粗糙表面结构有助于高SERS活性。 未来,亚微米级Au球的高光散射能力可能有益地用于各种目的。

    무기물 입자가 형성된 기판 및 이의 제조방법
    287.
    发明公开
    무기물 입자가 형성된 기판 및 이의 제조방법 有权
    具有无机物质的底物及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020160037377A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:KR1020140129554

    申请日:2014-09-26

    CPC classification number: G01J3/44 G01N21/65

    Abstract: 본발명은무기물입자가형성된기판및 이의제조방법에관한것으로, 더욱상세하게는서로이격된돌기형구조체가형성된기판; 상기돌기형구조체및 기판표면상에형성된무기물함유입자; 상기무기물함유입자상에형성된금속함유나노입자;를포함하되, 상기금속함유나노입자는상기무기물함유입자표면상으로인접한금속함유나노입자와상기기판내에서공간적으로인접한금속함유나노입자중 적어도어느하나이상과나노갭을형성한것을특징으로하는무기물입자가형성된기판에관한것으로, 무기물입자를형성되어열적안정성이확보되고기판구조에대한정보를최소화하면서복수의나노갭에의해라만신호를증폭시킬수 있는효과가있다.

    Abstract translation: 本发明涉及具有无机粒子的基板及其制造方法,更具体地说,涉及具有无机粒子的基板,其特征在于,具有:具有彼此分离的突出结构的基板; 形成在突出结构和基板表面上的含无机颗粒; 和在含有无机颗粒上形成的含金属纳米颗粒。 含金属的纳米颗粒与在无机颗粒的表面相邻的含金属纳米颗粒中的至少一种和在基板上空间相邻的含金属纳米颗粒中的至少一种形成纳米间隙。 因此,本发明提供能够通过形成无机颗粒来确保热稳定性并且通过纳米间隙放大拉曼信号同时最小化关于衬底结构的信息的效果。

    복수의 나노갭을 포함하는 기판 및 이의 제조방법
    288.
    发明公开
    복수의 나노갭을 포함하는 기판 및 이의 제조방법 有权
    具有多个纳米隙的基底及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020160037371A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:KR1020140129531

    申请日:2014-09-26

    CPC classification number: G01J3/44 G01N21/65

    Abstract: 본발명은복수의나노갭을포함하는기판및 이의제조방법에관한것으로, 더욱상세하게는서로이격된돌기형구조체가형성된기판; 상기기판표면및 돌기형구조체상에형성된금속함유나노입자; 및상기기판과금속함유나노입자사이에형성되고, 무기물함유박막층및 금속함유박막층각각을적어도하나이상포함하는연속층;을포함하되, 상기금속함유나노입자간, 상기금속함유나노입자와상기금속함유박막층간, 무기물함유박막층으로분리된금속함유박막층간에나노갭이형성된것을특징으로하는복수의나노갭을포함하는기판에관한것으로, 다중나노갭을형성하여향상된플라즈몬공명의증폭효과를얻을수 있는복수의나노갭을포함하는기판및 이의제조방법을제공하는효과가있다.

    Abstract translation: 本发明涉及包括纳米间隙的基板及其制造方法,更具体地说,涉及包含纳米间隙的基板,在含金属的纳米颗粒之间形成纳米间隙,在含金属纳米颗粒和 含金属的薄膜层和由含无机物的薄膜层分离的含金属薄膜层之间。 基板包括:具有彼此分离的突出形结构的基板; 形成在基板表面上的含金属纳米颗粒和突出形结构; 以及形成在所述基板和所述含金属的纳米粒子之间的连续层,并且包括至少一种含无机物的薄膜层和至少一层含金属的薄膜层。 因此,衬底提供通过具有纳米间隙来放大增强的等离子体共振的效果。

    음각 구조의 금속 박막 기판 및 그 제조방법
    289.
    发明公开
    음각 구조의 금속 박막 기판 및 그 제조방법 有权
    负型图金属薄基板及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020150145956A

    公开(公告)日:2015-12-31

    申请号:KR1020140075548

    申请日:2014-06-20

    Abstract: 본발명의실시예에따른음각구조의금속박막기판의제조방법은 LB법으로입자를기판위에고르게도포하여입자정렬기판을제조한후 이를몰드로사용하여음각구조의 PDMS 기판을제조하고, 그위에금속을증착시켜간단하고정밀한방법으로음각구조의금속박막기판을제조할수 있다. 또한, 특정한파장대에서 Raman 신호를강화시킬수 있으며, 대면적제조가가능하다.

    Abstract translation: 根据本发明的实施方案的负型图案化金属薄膜基板的制造方法包括:使用Langmuir-Blodgett(LB)方法在基板上均匀地扩散颗粒来制造粒子排列基板; 通过使用粒子对准的基板作为模具制造负型图案化PDMS基板; 并通过在PDMS衬底上沉积金属来简单且精确地制造负型图案化金属薄膜。 此外,本发明加强了特定波长范围内的拉曼信号,能够进行大面积制造。

    방열필름의 열적성능 평가방법
    290.
    发明公开
    방열필름의 열적성능 평가방법 无效
    辐射膜的热性能测试方法

    公开(公告)号:KR1020150141096A

    公开(公告)日:2015-12-17

    申请号:KR1020140069703

    申请日:2014-06-09

    CPC classification number: G01N25/18 G01J3/44 G01J5/00

    Abstract: 본발명은방열필름의국소부위를가열하고, 가열된국소부위의온도변화가증가하다가수렴이진행되는온도를측정하여방열필름의열적성능을평가하는방열필름의열적성능평가방법이개시된다. 본발명은방열필름의국소부위를가열하는가열단계와, 상기가열단계를통해가열된방열필름의국소부위의온도변화를측정하는측정단계와, 상기측정단계에서측정된온도가증가하다가수렴되는온도를비교하여열적성능을판단하는판단단계로이루어진다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种散热膜的热性能测试方法。 公开了散热膜的热性能测试方法,用于通过对散热膜的斑点区域进行加热来评估散热膜的热性能,并且当温度变化时测量斑点面积的温度 加热区域开始以增加的速度收敛。 本发明包括:加热步骤; 测量的一个步骤; 和评估的一个步骤。 加热阶段加热散热膜的斑点; 测量台测量由加热台加热的加热的散热膜的光斑面积的温度变化; 并且评估阶段通过比较在测量阶段开始收敛的升高的温度和温度来评估热性能。

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