Abstract:
본 발명은 접히거나 늘어날 수 있는 복수의 발광소자가 구비된 천 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, 구체적으로는 천이 접히거나 늘어나더라도 그 상부에 구비되는 복수의 발광소자 및 그 하부 기판이 받는 물리적 스트레스를 흡수해 줄 수 있는 접히거나 늘어날 수 있는 복수의 발광소자가 구비된 천 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명은 접히거나 늘어날 수 있는 천으로 구성되는 기판층, 상기 기판층의 상부의 일부 영역에 결착하여 평탄화하는 평탄화층, 복수의 상기 평탄화층 사이를 연결하는 연결부 및 상기 평탄화층의 상부에 적층되는 발광부를 포함하여 구성되며, 상기 연결부는 상기 기판층이 접히거나 늘어날 때 상기 평탄화층 또는 상기 발광부에 가해지는 물리적 스트레스를 흡수하는 것을 특징으로 하는 복수의 발광소자가 구비된 천을 개시하며, 본 발명에 의하여 천의 상부에 폴리머 등을 결착시켜 평탄화한 기판을 형성함에 있어, 물리적 변형과 스트레스에 강하고 또한 통풍이 가능한 개구를 가지는 연결층을 포함하여 구현됨으로써 접히거나 늘어날 수 있는 복수의 발광소자가 구비된 천 및 그 제조 방법을 구현하는 효과를 갖는다.
Abstract:
유기 발광 다이오드 소자의 제조 방법은, (a) 기판 위에 제1 전극을 형성하는 단계와, (b) 제1 전극 위에, 나노 구조를 가지고 다수의 구멍들을 포함하는 무기물 층을 형성하는 단계와, (c) 무기물 층 위에 유기물 층을 형성하는 단계와, (d) 유기물 층 위에 제2 전극을 형성하는 단계를 포함한다. 무기물 층의 구멍들은 비주기적으로 형성되고, 무기물 층은 금속 마스크를 이용하는 습식 식각 공정에 의해 형성된다. 유기물 층은 무기물 층의 구멍들에 삽입되는 물결 형태의 나노 구조를 포함하고, 제2 전극은 유기물 층의 물결 형태의 나노 구조에 삽입되는 물결 형태의 나노 구조를 포함한다.
Abstract:
표면 플라즈모닉 컬러 필터의 제조 방법은, (a) 기판 위에 금속막을 형성하는 단계와, (b) 금속막 위에 감광층을 형성하는 단계와, (c) 감광층에 레이저 간섭무늬를 조사하여 감광층에 주기성을 가지는 나노 홀 어레이(nano hole array)를 형성하는 단계와, (d) 감광층의 나노 홀 어레이를 이용하여 금속막을 식각(etching)하여 금속막에 나노 홀 어레이를 형성하는 단계와, (e) 나노 홀 어레이를 가지는 감광층을 나노 홀 어레이가 형성된 금속막으로부터 제거하고 나노 홀 어레이가 형성된 금속막 위에 유전체층을 형성하는 단계를 포함한다.
Abstract:
A method of manufacturing a surface plasmonic color filter using laser interference lithography comprises the steps of: (a) forming a metal film on a substrate; (b) forming a photosensitive layer on the metal film; (c) forming a nanohole array having periodicity on the photosensitive layer by irradiating the photosensitive layer with a laser interference patterns; (d) forming the nanohole array on the metal film by etching the metal film using the nanohole array of the photosensitive layer; and (e) removing the photosensitive layer having the nanohole array from the metal film having the nanohole array, and forming a dielectric layer on the metal film having the nanohole array.
Abstract:
PURPOSE: A white light emitting diode device using the surface plasmon resonance of a metal nanoparticle is provided to improve the light conversion properties of a phosphor or a quantum dot by using the surface plasmon resonance of the metal nanoparticle. CONSTITUTION: A blue light emitting diode chip (115) emits blue light. A resin layer (140) is formed on the blue light emitting diode chip. The resin layer includes at least one phosphor (130) and at least one metal nanoparticle (135). The phosphor absorbs the blue light from the blue light emitting diode chip. The metal nanoparticle forms an electric field on the phosphor by generating the surface plasmon resonance of light with a different wavelength.
Abstract:
PURPOSE: A transparent electrode and a manufacturing method thereof are provided to reduce electric resistance by forming A plurality of fine holes on a metallic film at a regular interval. CONSTITUTION: A substrate(10a) has a predetermined dielectric rate. A metallic film(20a) is formed on a substrate. The metallic film comprises a plurality of fine holes(25a). A plurality of the fine holes is arranged at a regular interval. A plurality of the fine holes improves light transmission.
Abstract:
PURPOSE: A structure of a transparent plasma display device is provided to increase luminescent brightness by including a metal nano particle at the lower side of a transparency red phosphor layer. CONSTITUTION: A transparency red phosphor layer is formed on a back side transparent dielectric layer(230). A metal nano particle(231) is physically combined with the bottom of the transparency red phosphor layer. The back side transparent dielectric layer is formed on a back plate. The metal nano particle is one among a gold nano particle, a silver nano particle, an aluminum nano particle, and copper nano particle. The metal nano particle is formed into one shape among a square shape, a square pillar shape, and a bow-tie shape.
Abstract:
금속 나노입자 전자 이동을 이용한 플라즈몬 센서 및 그 제조 방법이 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 플라즈몬 센서는 기판 상부에 형성되는 유전층; 상기 유전층 상부에 패터닝되어 형성되는 제1, 제2 전극; 및 특정 파장 대역에서 플라즈몬 공명(plasmon resonace)이 발생되어 상기 제1 전극과 상기 제2 전극간 전류가 최대가 되도록, 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 금속 나노 입자들이 임베딩되어 형성되는 금속 나노 입자층을 포함할 수 있고, 상기 금속 나노 입자층은 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이 면적과 상기 금속 나노 입자들이 형성된 면적의 비율에 따라 플라즈몬 공명(plasmon resonace)이 발생되는 상기 특정 파장 대역이 결정될 수도 있으며, 상기 금속 나노 입자들의 평균 크기에 따라 플라즈몬 공명(plasmon resonace)이 발생되는 상기 특정 파장 대역이 결정될 수도 있다. 금속 나노 입자, 플라즈몬 공명, 플라즈몬 센서, 파장, 전류