Abstract:
본발명은선택적투과도를가지며, 타겟물질과의결합속도를높일수 있는표면증강라만산란표지용하이드로젤의제조방법및 이에의한하이드로젤미세입자에관한것이다. 본발명의표면증강라만산란표지용하이드로젤은타겟물질만선택적으로투과시켜시료의전처리과정을없앨수 있고, 내부의금속입자가오염되는것도방지할수 있다. 본발명의표면증강라만산란표지용하이드로젤은기판형태가아닌마이크로젤형태(입자형태)이기때문에주사(injection) 및혼합이가능하므로타겟물질과의결합속도를높일수 있다. 또한, 본발명의하이드로젤은내부에금속나노입자를담지하는간단한구조이므로제조가용이하고대량생산이용이하다. 본발명의하이드로젤미세입자는크기가수십내지수백마이크로미터로작아시료에직접적인분산이가능하며, 분리및 농축이용이하다. 또한, 하이드로젤에자성입자를도입하여자기장에의한분리도가능하다.
Abstract:
본 발명은 클리닝 가스를 챔버 내부에 골고루 공급할 수 있는 클리닝 가스 순환 장치, 증착 장비 및 상압 화학기상증착 장비에 관한 것으로서, 증착 장비의 챔버의 일부분에 형성된 클리닝 가스 투입구에 설치되고, 클리닝 가스를 챔버 내부로 공급하는 클리닝 가스 공급관; 상기 챔버의 타부분에 형성된 클리닝 가스 배출구에 설치되고, 챔버 내부의 클리닝 가스를 배출하는 클리닝 가스 배출관; 상기 클리닝 가스 공급관과 상기 클리닝 가스 배출관을 연결시키는 클리닝 가스 순환관; 및 상기 클리닝 가스 순환관에 설치되고, 상기 클리닝 가스를 정제하는 클리닝 가스 정제 필터;를 포함하고, 상기 챔버 내부에서 클리닝 가스의 이동 경로가 길어지도록 상기 클리닝 가스 투입구는 상기 챔버의 상부의 제 1 모서리부, 제 2 모서리부, 제 3 모서리부 및 제 4 모서리부 중에서 어느 일 모서리부 근방에 설치되고, 상기 클리닝 가스 배출구는 상기 챔버의 하부의 제 5 모서리부, 제 6 모서리부, 제 7 모서리부 및 제 8 모서리부 중에서 상기 일 모서리부와 3차원 대각선 방향으로 반대편에 위치하는 다른 모서리부에 설치되는 것일 수 있다.
Abstract:
금 나노입자가 분산되는 정공주입층을 포함하는 유기발광소자 및 그 제조방법이 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 유기발광소자는 순차적으로 적층된 제1 전극, 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 전자수송층 및 제2 전극을 포함하는 유기발광소자에 있어서, 상기 제1 전극 및 정공주입층의 계면에 제1 금 나노입자가 분산되고, 상기 정공주입층 내부에는 제2 금 나노입자가 블렌딩되는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
Disclosed are an organic solar cell including a buffer layer with dispersed Au nanoparticles and a manufacturing method thereof. The organic solar cell according to one embodiment of the present invention includes a first electrode, the buffer layer, a photoelectric conversion layer, and a second electrode which are successively laminated. The buffer layer is made of PEDOT:PSS(poly(3,4-ethylenedioxythiophene):polystyrene sulfonate). The buffer layer includes an Au nanoparticle layer which is formed by dispersing the Au nanoparticles on one surface or both surfaces of the buffer layer.
Abstract:
The present invention relates to an organic-inorganic hybrid tandem solar cell and a manufacturing method thereof. In particular, the organic-inorganic hybrid tandem solar cell according to the present invention is provided by comprising: a substrate; a transparent electrode layer which is formed on the substrate; an inorganic optical active layer which is laminated on the transparent electrode layer; an indium tin oxide electron transport layer which is laminated on the inorganic optical active layer; a hole transport layer laminated on the electron transport layer, comprising poly(3,4-ethylenedioxythiphene):poly(4-styrenesulfonate) (PEDOT:PSS) or polyaniline and having noble metal nanoparticles distributed on one side or on both sides; and a backside electrode layer laminated on the organic optical active layer. The organic-inorganic hybrid tandem solar cell according to the present invention can further improve the optoelectronic conversion efficiency by distributing noble metal nanoparticles on at least one side of an electron transport layer. [Reference numerals] (AA) Noble metal nanoparticle distribution layer; (BB) PEDOT:PSS or PANI; (CC) Backside electrode layer; (DD) Organic optical active layer; (EE) Hole transport layer; (FF) ITO electron transport layer; (GG) Inorganic optical active layer; (HH) Transparent electrode layer; (II) Substrate
Abstract:
Provided is an apparatus for forming silane according to the present invention. The apparatus includes a first electrode having a first hole, second electrode which has a second hole and faces the first electrode with an interval, at least one granular silicon which is interposed between the first electrode and the second electrode, and a power supply unit which connects to to the first electrode and the second electrode to generate plasma between the first electrode and the second electrode. The hydrogen gas can be flowed in through the first hole. The silane formed by reacting plasma with hydrogen and granular silicon through the second hole can be discharged.