Abstract:
본 발명은 수직형 트랜지스터 소자에 관한 발명이다. 본 발명에 따른 수직형 트랜지스터 소자는, 부도체인 기판, 기판 상에 소정 간격으로 수직으로 세워진 복수 개의 나노선, 기판의 표면 및 복수 개의 나노선의 표면 상에 기판 및 복수 개의 나노선을 덮도록 형성되는 유전층, 복수 개의 나노선의 사이이고, 또한, 기판의 표면 상에 형성된 유전층 상에, 기판과 대략 평행으로 차례로 형성된 제1 전도층, 반도체층, 제2 전도층을 포함한다. 수직형 트랜지스터, 나노선, 유기물
Abstract:
PURPOSE: An inverted organic light emitting diode and a method for manufacturing thereof are provided to easily move hole generated in a second anode to a light-emitting layer by forming a first anode with conductive polymer material under the second anode. CONSTITUTION: A cathode is formed on a substrate. A light-emitting layer(30) is formed on the cathode. The first anode(40) is formed on the light-emitting layer by being coated with solution conductive polymer material. A second anode is formed on the first anode. An electron implant layer(25a) is formed between the cathode and the light-emitting layer. An electron-transport layer is formed between the electron implant layer and the light-emitting layer.
Abstract:
A system and a method for detecting a novel biosynthesis of metabolic network are provided to perform the simulation to all reactions of known metabolic network and design the novel biosynthesis path. A system for detecting the novel biosynthesis path of metabolic network comprises: a biosilicon database having the information of metabolic material and metabolic path; a system database containing a functional group (Fn Group) DB having functional information of metabolite and reaction mechanism(Rxn Info) DB having a biosynthesis reaction mechanism of metabolic network, reaction group information and result DB having calculation result; a program module having a reaction manager module which designs the biosynthesis path using the system database, fragment manager module which manages structural calculation of metabolite and main module which controls system; and a JChem module for handling the structure of metabolite.
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본 발명의 전자소자 제조방법은, 기판 상면에, 전사 패턴이 형성된 다층필름을 형성하는 단계; 다층필름 상면에 접착성 물질을 레이저를 이용하여 선택적으로 열을 가하여 접착시키는 단계; 상기 접착성 물질을 냉각하여 떼어내어 다층필름을 접착성 물질로 전사시키는 단계; 및 다층필름이 전사된 접착성 물질을 전자소자에 접착시키는 단계;를 포함한다.
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PURPOSE: A method for manufacturing an electronic device is provided to use various patterns on a multilayer film by using a patterning process before the multilayer film is transferred by an adhesive material. CONSTITUTION: A multilayer film is formed on an upper side of a substrate(S100). The substrate can be formed out of glass or plastic. An adhesive material is attached to an upper side of the multilayer film by applying heat to the upper side of the multilayer film(S200). The adhesive material is attached to the upper side of the multilayer film by applying the heat at 50-150°C. The multilayer film is transferred to the adhesive material by cooling the adhesive material(S300). The multilayer film is transferred to the adhesive material by increasing the surface energy of a glass or plastic substrate. The adhesive material having the transferred multilayer film is attached to an electric component(S400).
Abstract:
PURPOSE: An organic electronic device manufacturing method is provided to execute a cathode formation process and an encapsulation process at the same time by combining a cathode with a barrier film. CONSTITUTION: A metal electrode layer is formed on a surface energy controlling layer(S20). A barrier layer is formed on a second substrate(S40). A bonding layer is formed on the barrier layer(S50). The metal electrode layer of a first substrate and the bonding layer of the second substrate which are compressed while being faced each other are heated and cooled. The metal electrode layer of the first substrate and the bonding layer of the second substrate are separated into the first substrate and the second substrate and a pattern of the metal electrode layer of the first substrate is transferred to the bonding layer of the second substrate(S60). An organic layer is formed in a third substrate(S70). The bonding layer of the second substrate is compressed to the organic layer of the substrate and heated(S80).
Abstract:
본 발명은 LCD, PDP, OLED 등의 평판 또는 유연 디스플레이 분야, 태양전지, 트랜지스터, RFID 등을 제조하는 있어 미세한 선폭의 금속 배선을 형성하는 방법에 대한 것이다. 보다 상세하게는 미세한 금속배선을 형성하는데 있어서 패턴마스크의 제작공정, 금속의 증착 또는 스퍼터링, 금속의 식각 또는 에칭 공정없이 직접 UV 레이저를 이용하여 감광막에 미세패턴을 형성하고 이러한 미세패턴을 이용하여 미세한 패턴을 가지는 금속배선을 형성하는 방법에 대한 것이다. 미세 금속 배선을 형성하는 방법에 있어서, UV 광에 의해 경화 또는 분해되는 감광제를 기판에 균일하게 코팅하여 감광막을 형성하는 단계; 감광막을 고정시키기 위해 소프트 베이킹하는 단계; UV 레이져 빔을 감광막에 주사하여 주사된 감광막 부분을 경화 또는 분해하는 단계; 감광막을 선택적으로 제거하는 현상단계; 메탈잉크를 코팅하는 단계; 메탈잉크를 고정시키고 현상 된 조직을 정렬하게 하기 위해 하드 베이킹하는 단계;및 메탈잉크가 코팅된 감광막을 제거하여 미세 금속배선을 형성하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 UV 레이저를 사용하여 미세 금속배선을 형성하는 방법에 대한 것이다. 금속배선, 감광막, 미세 패턴, 메탈잉크, UV 레이저 빔
Abstract:
본 발명은 인쇄 롤 표면에 미세 패턴을 형성하는 방법에 대한 것이다. LCD, PDP, OLED 등의 평판 또는 유연(flexible) 디스플레이 분야, 태양전지, 트렌지스터, RFID등은 롤 인쇄방법에 의해 제조되고 있다. 본 발명은, 이러한 롤 인쇄방법은 롤 몰드(roll mold)에 패턴을 형성하고, 패턴이 형성된 롤 몰드를 이용하여 제조하게 된다. 이러한 롤 표면에 미세 패턴을 형성하는 방법에 대한 것이다. 보다 자세하게는 인쇄 롤 표면에 패턴을 형성하는 방법에 있어서, UV 광에 의해 경화 또는 분해되는 감광제를 롤 표면에 코팅하여 감광막을 형성하고 감광막을 고정시키기 위해 소프트 베이킹을 한다. 그 후 코팅된 감광막에 UV 레이저 빔을 주사한다. UV 레이저 빔이 주사된 감광막을 선택적으로 제거하고 현상 후 조직을 정렬하게 하기 위해 하드 베이킹하는 단계를 포함하여 UV 레이저를 이용한 인쇄 롤 표면에 미세패턴 형성 방법에 대한 것이다. 미세 패턴, UV 레이저 빔, 롤 인쇄, 대면적, 감광막
Abstract:
본 발명은 실리콘 태양전지에 관한 것이다. 본 발명에 따른 실리콘 태양전지는, 제1 PN 접합층, 제1 PN 접합층의 상면에 형성되는 전면전극, 제1 PN 접합층의 하면에 차례로 형성되는 제1 전계층 및 후면전극을 포함하는 제1 태양전지, 제1 태양전지의 전면전극 상에 차례로 형성된 제2 PN 접합층 및 제2 전계층을 포함하는 제2 태양전지를 포함하고, 후면전극은 제2 전계층과 전기적으로 연결된다. 실리콘 태양전지, 쉐이딩 손실, 전면전극, 후면전극