Abstract:
PURPOSE: An yttrium oxide-containing dielectric ink composition is provided to improve dielectric constant by uniformly dispersing yttrium oxide(Y2O3) with high dielectric constant and low leakage current value. CONSTITUTION: An yttrium oxide-containing dielectric ink composition has one morphology of a rice grain, thin film and rod. The yttrium oxide has a uniform particle size of 50 - 500 nm. The yttrium oxide is surface-modified and crosslinked with a coupling agent. The coupling agent is selected from the group consisting of polymelamine-co-formaldehyde, 3-APTS(aminopropyltriethoxy-silane), INAAT(isopropyltris N-aminoethyl-aminoethyl titanate) and PMAA(polymethaccrylic acid).
Abstract:
본 발명은 비축전용량 및 전기전도도가 우수한 수퍼커패시터용 전극 및 그 제조 방법과, 이를 이용한 수퍼커패시터에 관한 것으로서, 집전체와; 상기 집전체의 적어도 일면에 형성되며, 금속산화물 나노입자를 포함하여 이루어진 나노섬유의 웹 구조를 갖는 다공성 금속산화물층을 포함하며, 상기 나노입자는, 비정질 구조를 갖거나, 혹은 비정질 구조 내에 나노결정질이 부분적으로 형성된 것을 특징으로 하는 수퍼커패시터용 전극을 제공한다. 전기방사, 금속산화물층, 나노섬유, 비정질, 웹, 수퍼커패시터
Abstract:
PURPOSE: A surface coating apparatus is provided to arrange and coat spherical particles and to enable the coating of large-sized monolayer or multilayer with only small amount of a mixture. CONSTITUTION: A surface coating apparatus includes upper and lower plates(10,20) and a suspension for coating which is injected between the upper and lower plates, wherein the suspension is applied to at least one side facing the upper and lower plates by moving at least one of the upper and lower plates. The suspension comprises microparticles(30), a solvent for dispersing the microparticles, and a dispersion catalyst.
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PURPOSE: A gas sensor and a manufacturing method thereof are provided to accelerate gas diffusion and to increase specific surface area by forming a sensing layer of a porous hemisphere structure using various sizes of colloidal templates as a sacrificial layer. CONSTITUTION: A manufacturing method of a gas sensor is as follows. A sacrificial layer(14) in which sacrificial particles are uniformly dispersed is formed on a sensor substrate(10). Using a sputtering technique, a metal oxide sensing layer(13) which contains catalyst(12) is formed on the sacrificial layer. The metal oxide sensing layer is heat-treated to eliminate the sacrificial layer. A porous metal oxide sensing layer containing catalyst is obtained. A sensor electrode(11) sensing the change of resistance to external gas exposure is formed on the sensor substrate. The average size of the sacrificial particles is in a range of 100nm-10micro.
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PURPOSE: An electrode for a secondary battery is provided to enable high speed charge and discharge under high energy density and high current and to prepare a secondary battery with electrical mechanical stability in a room temperature process. CONSTITUTION: An electrode for a secondary battery comprises a current collector, and a porous electrode active material layer which is attached by spraying in a state where an electric field is applied on at least one side of the current collector and includes monocomponent or more metal oxide nanoparticles.
Abstract:
PURPOSE: A negative electrode for a secondary battery is provided to increase specific surface area, to minimize the volume change during a repetitive charge and discharge reaction, and to improve adhesive property with a current collector, thereby improving charge-discharge efficiency, output and cycleability. CONSTITUTION: A method for manufacturing a negative electrode for a secondary battery comprises the steps of: applying a solution mixed with a polymer and a precursor containing Ca ion, Cu ion and Ti ion at the same time, on a negative electrode current collector to form a composite fiber mixed with the precursor and polymer; thermally pressurizing or compressing the composite fiber; and removing the polymer from the composite fiber by heat-treating the thermally pressurized or compressed composite fiber, and obtaining a porous thin film of Ca_(X/16)Cu_((16-X)/16)TiO_3(X=1~15).
Abstract:
A dielectric thin film and a thin film transistor using the film are provided to improve dielectric strength, to allow the thin film transistor to be driven stably even at low voltage and to ensure the optical transparency for applying to a transparent element. A dielectric thin film is manufactured in a process comprising steps of: mixing BaCO3 powder, SrCO3 powder and TiO2 powder for the composition ((Ba1-xSrx)TiO3, x= 0.1-0.9); preparing target by adding 0.5-50wt% of acceptor to the mixture of BaCO3 powder, SrCO3 powder and TiO2 powder; and sputtering the target on substrate at ambient temperature while having a substrate in sputtering device in order to form dielectric thin film on the substrate, wherein the acceptor is selected from Mg, Mn, Ni and Fe, or is at least two selected from Mg, Mn, Ni and Fe.
Abstract:
본 발명은 금속, 비금속, 금속 산화물, 금속 화합물, 비금속 화합물 및 복합체 금속 산화물로 이루어진 군에서 선택되는 1종 이상을 형성할 수 있는 전구체 1종 이상을 포함하는 방사 용액을 방사하는 단계, 방사된 전구체를 결정화 또는 비정질화하여 금속, 비금속, 금속 산화물, 금속 화합물, 비금속 화합물 및 복합체 금속 산화물로 이루어진 군에서 선택되는 1종 이상의 나노 입자를 포함하는 나노 섬유를 생성하는 단계, 및 상기 나노 섬유를 분쇄하여 나노 입자, 나노 클러스터 또는 이들의 혼합물을 포함하는 나노 분말, 이를 포함하는 나노 잉크 및 마이크로 로드의 제조방법과, 금속, 비금속, 금속 산화물, 금속 화합물, 비금속 화합물 및 복합체 금속 산화물로 이루어진 군에서 선택되는 1종 이상의 나노 입자들로 이루어진 나노 섬유로부터 분쇄된 나노 입자, 나노 클러스터 또는 이들의 혼합물을 포함하는 나노 분말, 이를 포함하는 나노 잉크 및 마이크로 로드에 관한 것이다. 나노 입자, 나노 클러스터, 나노 분말, 나노 잉크, 마이크로 로드, 전구체, 전기방사
Abstract:
본 발명은 리튬 전이금속 인산화물 나노입자가 용매 내에 침전 및 뭉침 없이 균일하게 분산된 리튬 전이금속 인산화물 나노입자 분산용액과 이를 건조하여 얻는 나노입자, 상기 나노입자들이 자기조립된 응집체를 포함하는 박막 및 이를 양극활물질로 이용하는 리튬이차전지와 그 제조방법에 관한 것으로서, 본 발명의 분산용액은 리튬 전이금속 인산화물 나노입자가 용매 내에 침전 및 뭉침 없이 균일하게 분산된 리튬 전이금속 인산화물 나노입자 분산용액이고, 본 발명의 나노입자는 상기 분산용액을 원심분리, 건조 또는 원심분리 후 건조하여 형성한 5 ~ 200 ㎚의 크기 범위를 갖는 리튬 전이금속 인산화물 나노입자이고, 본 발명의 박막은 상기 리튬 전이금속 인산화물 나노입자 분산용액을 전기분사하여 상기 리튬 전이금속 인산화물 나노입자들이 자기조립되어 형성된 구형, 타원형 및 도우넛형으로 이루어진 군에서 선택되는 적어도 어느 하나의 형태의 응집체를 포함하는 리튬 전이금속 인산화물 박막이고, 본 발명의 리튬 이차전지는 양극, 음극, 전해질 및 분리막을 포함하여 이루어지는 리튬 이차전지에 있어서, 상기 양극은, 상기 리튬 전이금속 인산화물 박막을 포함하는 양극활물질을 포함하는 것인 리튬 이차전지이며, 각각의 제조방법을 제공한다.
Abstract:
본 발명은 금속촉매 나노입자를 포함하는 가스센서 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 센서 전극이 구비된 기판; 상기 기판 상에 형성되며 속이 빈 미세 엠보싱 구조를 갖는 다공성의 금속산화물 박막; 및 상기 다공성의 금속산화물 박막의 겉면과 안쪽면에 균일하게 분포된 금속촉매 나노입자를 포함하는 본 발명의 가스센서는, 표면적이 크고 외부가스가 쉽게 침투할 수 있으며 기판과의 계면특성이 최소화되고 내외면에 금속촉매 나노입자가 분포되어 있어서 고감도 및 우수한 가스 선택성을 나타낸다.