Abstract:
PURPOSE: An electroluminescence element with flat surface and its manufacturing method is provided to secure stability of the element and stable luminescence by uniform distribution of electric field. CONSTITUTION: An electroluminescence element with flat surface and its manufacturing method includes followings on a glass panel(1): a transparent conductive film(2), an insertion layer(3), a lower high dielectric layer(4), a luminescence layer(5), an insertion layer(6), upper high dielectric layer(7) and a rear electrode(8) partially attached to the upper high dielectric layer(7). The lower high dielectric layer(4) has flat surface character by inserting an insertion layer(3) between the glass panel(1) and the thin film layer.
Abstract:
본 발명에 의한 마이크로-미러를 갖는 전계발광표시소자(electro-luminescentdisplay device) 및 그 제조방법은, Si 기판 상에 소정 패턴의 식각마스크를 형성하는 공정과; 상기 식각마스크를 이용한 식각공정으로 Si 기판을 식각하여 측면에 Si 마이크로-미러를 갖는 웰을 형성하는 공정과; 상기 기판의 웰 밑면 상에 하부절연층을 형성하는 공정과; 상기 하부절연층 상에 발광층을 형성하는 공정과; 상기 발광층상에 상부절연층을 형성하는 공정 및; 상기 상부절연층 상에 상부전극을 형성하는 공정으로 이루어져, 1)종래 SiO 2 박막 미러에 의해 Si 마이크로-미러의 식각 표면특성을 매우 평탄(smooth)하게 형성할 수 있게 되므로 난반사를 줄일 수 있고, 공정재현성이 뛰어나다는 잇점을 가지며, 2)발광층의 측면으로 방출되는 빛을 마이크로-미러를 통해 전면방출시 효과적으로 이용할 수 있으므로, 전면방출 만을 갖는 종래의 ELD 소자에 비해 휘도 특성을 10배 이상 개선할 수 있을 뿐 아니라 발광효율도 2배 이상 상승시킬 수 있게 된다.
Abstract:
본 발명은 백색발광용 전계발광표시소자(electroluminescent display)에 관한 것으로, 유리기판 상에 ITO 투명전극을 형성하는 공정과; RF 반응성 스퍼터링 장치를 이용하여 상기 투명전극상에 다층으로 이루어진 제1절연층(예컨대, Si 3 N 4 와 BaTiO 3 가 순차적으로 적층된 2층 구조)을 형성하는 공정과; 상기 제1절연층 상에 발광층(예컨대, ZnS모체에 Pr과 Mn 이원중심을 첨가한 ZnS:Pr, Mn 재질의 발광층)을 형성하는 공정과; 상기 발광층의 박막 결정성 향상 및 발광중심인 Pr과 Mn의 효과적인 확산을 위하여 상기 패턴이 형성된 기판 전면을 진공열처리하는 공정과; 상기 발광층 상에 제2절연층(예컨대, 단일층의 Si 3 N 4 /BaTiO)을 형성하는 공정과; 상기 제2절연층 상에 반응성 스퍼터링법으로 SiO X N Y 절연막을 적층하여 보호층을 형성하는 공정 및; 상기 보호층 상에 열증착법으로 알루미늄을 증착한 후 리프트-오프공정으로 패터닝하여 서로 소정간격 이격되도록 알루미늄 전극을 형성하는 공정을 거쳐 소자제조를 완료하므로써, 1) 종래 Pr 단일중심만을 사용하여 전계발광소자를 제조하였을 경우 발생되었던 녹색이 강한 백색을 띠는 현상을 제거할 수 있게되어 가시광 전 영역에서 고른 발광을 얻을 수 있으며, 2) 다색발광용 전계발광소자를 제조하려는 경우에 있어서도 발광중심으로 첨가한 Pr과 Mn 농도만을 가변시키므로써 원하는 스펙트럼을 얻을 수 있게 되어 고신뢰성의 백색발광용 전계발광소자를 구현할 수 있게 된다.
Abstract:
본 발명은 청색발광용 전계발광표시소자(electroluminescent display)에 관한 것으로, 유리기판 상에 ITO 투명전극을 형성하는 공정과; RF 반응성 스퍼터링 장치를 이용한 스퍼터링법으로 상기 투명전극 상에 제1절연층을 형성하는 공정과; 상기 제1절연층 상에 다층구조( SrS와 SrS:Ce층을 두층 이상 연속 교번하는 구조 예컨대, SrS-SrS:Ce-SrS 다층구조)를 갖는 발광층을 형성하는 공정과; 상기 발광층 상에 제2절연층을 형성하는 공정과; 상기 제2절연층 상에 반응성 스퍼터링법으로 보호층을 헝성하는 공정 및: 상기 보호층 상에 열증착법으로 알루미늄을 증착한 후 리프트-오프공정으로 패터닝하여 서로 소정간격 이격되도륵 알루미늄 전극을 형성하는 공정을 거쳐 소자제조를 완료하므로써, 1) 일차전자의 발생 및 가속층과 발광이 일어나는 층을 공간적으로 분리하는 발광층 구조를 가지게 되어 종래의 단일 SrS:Ce 구조와 비교해볼 때, 동일한 두께의 발광층을 형성하는 경우 상대적으로 높은 휘도특성을 얻을 수 있으며, 2) 발광중심을 다층구조의 중간에 도핑하므로써 발광중심인 Ce가 안정화된 결정장내에 위치하게되므로, 발광색이 안정될 뿐 아니라 동작시간 경과에 따른 특성변화를 상대적으로 감소시킬 수 있는 고신뢰성의 전계발광소자를 구현할 수 있게 된다.
Abstract:
본 발명에 의한 전계방출표시소자(field emission display:FED) 및 그 제조방법은, 기판 상에 소정 패턴의 식각마스크를 형성하는 공정과; 상기 식각마스크를 이용하여 기판을 식각하여, 기판의 중앙 부분에는 끝이 뾰족한 V형 모양의 홈이 형성되고, 그 좌/우측 부분에는 밑면이 평평한 V형 모양의 홈이 형성된 구조의 실리콘 모울드를 형성한 후, 식각마스크를 제거하는 공정과; 상기 실리콘 모울드 상에 기능성 박막을 증착하여 모울드 내를 채우는 공정 및; 상기 실리콘 모울드를 제거하여, 기능성박막 재질의 기판 상에 스페이서와 마이크로-팁 어레이를 동시에 형성하는 공정으로 이루어져. 1) 스페이서 제조를 위한 별도의 공정이 불필요하고, 2) 실리콘 모울드의 깊이나 폭 등의 조절에 의해 스페이서의 높이나 폭 등을 임의로 조절할 수 있고, 3) 스페이서-팁간의 거리를 최소화할 수 있어 소자의 패키징 밀도(packaging density)를 높일 수 있으며, 4) 형광층이 형상된 유리기판과의 접합을 통하여 용이하게 표시소자를 제작할 수 있게 된다.
Abstract:
본 발명은 전계방출소자 및 그 제조방법에 관한 것으로, 실리콘 모울드(mould)를 이용하여 다이아몬드 팁 혹은 다이아몬드 막이 도포된 팁을 제조한 뒤, 게이트 절연막과 게이트 전극 형성 및 사신식각공정등을 통하여 3극관형 전계방출소자를 제조하므로써 1) 팁과 게이트 전극간의 거리를 수 ㎛ 이내로 조절할 수 있어 2극관 소자에 비해 동작전압을 줄일 수 있을 뿐 아니라 전계방출 특성이 2극관의 경우와는 달라 팁-양극간의 거리에 크게 의존하지 않아 소자 제조가 상대적으로 용이하고, 2) 게이트 전극에 음(-) 혹은 양(+)의 전압을 인가함으로써 팁으로 부터의 전계 방출을 게이트 전극에 의해 보다 안전적으로 제어할 수 있는 고신뢰성의 전계방출소자를 구현할 수 있게 된다.
Abstract:
A catalyst composition is provided to prepare water, helium, hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, etc. having compositions different from those of the reactants by performing nuclear transformation of reactants including water, and a single component or mixed components of compounds such as hydrogen, oxygen, nitrogen, and carbon dioxide presenting as gases at a temperature of at least 100°C. A catalyst composition for performing nuclear transformation of hydrogen, oxygen, nitrogen, or carbon dioxide in the water decomposition reaction process comprises only a compound classified as a solid acid. A catalyst composition for performing nuclear transformation of hydrogen, oxygen, nitrogen, or carbon dioxide in the water decomposition reaction process comprises 20 to 99 wt.% of a compound classified as a solid acid and 1 to 80 wt.% of a transition metal compound. A catalyst composition for performing nuclear transformation of hydrogen, oxygen, nitrogen, or carbon dioxide in the water decomposition reaction process comprises 20 to 99.5 wt.% of a compound classified as a solid acid and 0.5 to 80 wt.% of an electrolyte.
Abstract:
A photo-electrode for a dye-sensitive photovoltaic cell and a manufacturing method thereof are provided to improve photoelectric conversion efficiency of the photovoltaic cell by enhancing an adhesive property between a substrate and a thick film. A photo-electrode for a dye-sensitive photovoltaic cell includes a conductive substrate(12), a meso porous metal oxide film(13), and a porous film(14). The meso porous metal oxide film is formed on one surface of the substrate and contains a metal oxide. The porous film is formed on the meso porous metal oxide film and contains metal oxide nano particles. A photo-sensitive dye is attached to a surface of the porous film. The meso porous metal oxide film and the metal oxide are selected from the group consisting of a titanium oxide, a zirconium oxide, a strontium oxide, a zinc oxide, an indium oxide, a lanthanoids oxide, a vanadium oxide, a molybdenum oxide, a tungsten oxide, a tin oxide, a niobium oxide, a magnesium oxide, an aluminum oxide, an yttrium oxide, a scandium oxide, a samarium oxide, a gallium oxide, and an SrTi oxide.
Abstract:
본 발명은 루이스 산으로 분류되는 화합물, 루이스 산에 전자쌍을 제공할 수 있는 금속 화합물, 전이금속 또는 전이금속 화합물 및 전해질을 필요에 따라 혼합한 촉매 조성물에 관한 것으로 본 발명에 의한 촉매 조성물은 기상유기물을 분해하고 물을 분해하여 수소를 생성시키며, 물과 이산화탄소를 반응시켜 유기물을 합성하는 특성을 갖는다. 기상 유기물 분해, 유기물 합성, 이산화탄소 전환, 물분해, 루이스 산.
Abstract:
A fabrication method of metallic nanowires includes the steps of: forming a layer of autocatalytic metal with a thickness of 30 nm-1000 nm on the surface of a substrate; and forming nanowires on the front surface of the layer of autocatalytic metal, wherein the substrate is put into an evaporator and the layer of autocatalytic metal is grown by autocatalytic reaction for 10~5000 seconds. A large amount of nanowires can be grown on a substrate without a lithography process.