Abstract:
본 발명은 바나듐 옥사이드 나노와이어를 이용한 다공성 고분자막의 제조방법 및 이에 따라 제조된 다공성 고분자막에 관한 것으로 탈이온수에 이온 교환제를 첨가하여 산성화시킨 후 바나데이트 화합물을 첨가하여 졸-겔 법에 의해 바나듐 옥사이드 나노와이어를 합성하는 단계, 합성된 나노와이어 용액 및 고분자 용액을 혼합하여 나노와이어 혼합액을 제조하는 단계, 제조된 나노와이어 혼합액을 성형틀에 부어서 건조 및 경화시켜 막을 제조하는 단계 및 제조된 막을 에칭액으로 에칭하여 바나듐 옥사이드 나노와이어를 제거하는 단계를 포함함으로써, 간단한 공정으로 균일한 기공의 크기와 밀도 조절이 가능하다.
Abstract:
산화물 반도체 나노 막대를 이용한 물질 감지 소자, 및 그 제조 방법이 개시된다. 산화물 반도체 나노 막대를 이용한 물질 감지 소자는 기판의 미리 설정된 영역에 형성된 복수의 전극, 및 복수의 전극 중 미리 설정된 전극 사이에 형성된 미리 설정된 산화물 반도체 나노 막대의 네트워크 구조를 포함한다. 전극 사이에 산화물 반도체 나노 막대의 네트워크 구조를 형성시킴으로써, 센서의 부피 대비 표면적을 개선하여 수소 가스를 넓은 농도 범위에서 효과적으로 감지할 수 있게 된다.
Abstract:
PURPOSE: A device for sensing substances using an oxide semiconductor nano rod and a manufacturing method thereof is provided to form a network structure of the oxide semiconductor nano rod between electrodes, thereby efficiently sensing hydrogen gas within a wide concentration range by improving a surface area in comparison with the volume of a sensor. CONSTITUTION: A device(100) for sensing substances using an oxide semiconductor nano rod comprises a plurality of electrodes(110) and a network structure of the oxide semiconductor nano rod. The electrodes are formed in a preset region on a substrate. The network structure is formed between preset electrodes among the plurality of electrodes.
Abstract:
가스 검출 장치, 및 방법이 개시된다. 가스 검출 장치는 전류 인가부, 자계 인가부, 전압 측정부, 및 가스 검출부를 포함한다. 전계 인가부는 나노선에 전류를 인가하고, 자계 인가부는 전류의 방향과 수직 방향 성분의 자계를 나노선에 인가하고, 전압 측정부는 나노선 상에서 전류 및 자계 방향과 각각 수직인 방향의 전압을 측정하며, 가스 검출부는 측정된 전압값을 이용하여 나노선에 접촉하는 가스를 검출한다. 이와 같이, 나노선을 이용한 가스 검출에 있어서, 홀 효과를 이용함으로써, 나노선과 전극 사이에 존재하는 접촉 저항의 영향을 받지 않고 효과적으로 가스 센싱을 수행할 수 있게 된다.
Abstract:
본 발명은 나노 물질을 브리지 회로의 저항으로 적용한 센서 시스템을 공개한다. 본 발명은 환경 변화에 대한 반응성이 뛰어난 나노 물질을 반응 물질로 이용함으로써, 보다 미세한 환경 변화에 대해서도 신뢰할 수 있는 측정 결과를 얻을 수 있다. 또한, 본 발명은 나노 물질을 센서에 많이 이용되는 브리지회로의 저항으로 이용하고, 대상 물질의 측정에 이용되는 나노 물질 영역을 제외한 나머지 영역은 유전체로 매립하여 외부 환경에 노출되지 않도록 보호함으로써, 시간이 지남에 따라서 발생하는 센서의 성능 열화를 최소화하였다. 또한, 본 발명은 나노 물질 위에 형성된 게이트에 전압을 인가하여 나노 물질에 전계를 형성함으로써, 나노 물질의 저항을 변화시킬 수 있다. 따라서, 휘트스톤 브리지 회로의 저항을 구성하는 나노 물질의 저항을 사용자의 의도대로 설정할 수 있으며, 이에 따라서 성능 열화에 대한 저항값을 보정함으로써, 성능 열화 및 외부 잡음에 의한 측정값의 변화를 배제하고, 실제로 외부 환경 변화에 의해서 변화된 저항값만을 측정하고, 저항값에 대응되는 대상 물질의 존재 여부 및 농도를 측정할 수 있으므로, 보다 신뢰성 있는 측정이 가능하다. 또한, 본 발명은 휘트스톤 브리지 회로의 내부 평형 조건을 자동으로 조절할 수 있는 회로 장치와 하나의 반도체칩에 일체로 구현되어, 사용자가 일일이 조건을 설정할 필요없이 자동으로 오차를 보정할 수 있다.
Abstract:
CNT(Carbon Nano Tube)를 이용한 가요성 투명 박막 트랜지스터(Flexable and transparent Thin film Transistor)에 관해 기술된다. 가요성 투명 기판 위에 투명 유기물질에 반도체 CNT가 분산되어 있는 CNT 채널 층이 마련된다. 상기 채널의 양측에는 투명 유기물질에 도전성 CNT가 분산되어 있는 소스와 드레인 전극이 접촉된다. 상기 채널의 위 또는 아래에는 투명 유기물질에 도전성 CNT가 분산되어 있는 게이트가 위치하고, 상기 채널과 게이트 사이에는 투명 유기 물질에 의한 게이트 절연층이 개재된다. 투명, 가요성, 박막, CNT, 트랜지스터
Abstract:
PURPOSE: A field effect transistor component and a manufacturing method thereof are provided to form the micro-pattern by forming a pattern after depositing a passivation layer consisting of aluminium on the top of the organic semiconductor layer. CONSTITUTION: A pentacene is deposited on the top of a substrate(S100). An electrode layer including a source electrode and a drain electrode is deposited on both sides of the pentacene(S102). The passivation layer is deposited on the top of the pentacene and the electrode layer(S104). A photoresist is coated at the upper part of the passivation layer(S106).
Abstract:
An active feedback system for stimulating a learner to participate actively in a class by using a mobile terminal is provided to enable a user to transmit questions to a lecture terminal in real time during a lecture or class by using a voice or text message transmission function of a portable terminal. A portable terminal(10) inputs questions from lecture participants in text or voice, and a lecture server(20) receives voice or text data from the portable terminal. The lecture server transmits the voice or text data to a lecture terminal(30) in real time, and the lecture terminal output the transmitted voice or text data. The voice or text message is transmitted to the lecture terminal through the synchronization of the portable terminal in real time.