근접장 전기방사 방식의 직접 인쇄법을 이용한 미세패턴 형성방법
    21.
    发明授权
    근접장 전기방사 방식의 직접 인쇄법을 이용한 미세패턴 형성방법 失效
    通过近场电纺技术形成微图案的方法

    公开(公告)号:KR101067276B1

    公开(公告)日:2011-09-26

    申请号:KR1020080118748

    申请日:2008-11-27

    Abstract: 본 발명은 근접장 전기방사 방식의 직접 인쇄법을 이용한 미세패턴 형성방법에 관한 것으로, 본 발명에 따른 미세패턴 형성방법은 패턴 제작용 소재를 유기 용매 중에 혼합하여 전기방사 용액을 준비하는 단계; 상기 전기방사 용액을 전압이 인가된 상태로 분사 노즐로부터 토출시키는 단계; 및 분사 노즐로부터 토출된 전기방사 용액을 접지 특성을 갖는 콜렉터의 상부에 위치한 기판 표면에 부착시켜 미세패턴을 형성하는 단계를 포함하며, 여기서 분사 노즐은 테이퍼-팁 형태로 설계하여 선폭이 20㎛ 이하인 미세패턴을 형성한다.
    전기방사법, 근접장, 직접인새, 인쇄회로기판, 포토레지스트

    바이오 센서용 트랜지스터의 제조 방법
    22.
    发明授权
    바이오 센서용 트랜지스터의 제조 방법 失效
    制造生物传感器晶体管的方法

    公开(公告)号:KR101050695B1

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:KR1020080127210

    申请日:2008-12-15

    Abstract: 본 발명에 따른 바이오 센서용 트랜지스터의 제조 방법은 기판 위에 게이트 전극, 게이트 절연막 및 소스/드레인 전극을 차례로 형성하는 단계, 상기 소스/드레인 전극 사이에 유기물 반도체를 형성하는 단계, 그리고 상기 유기물 반도체를 표면처리하여 친수성의 채널을 형성하는 단계를 포함한다. 따라서, 유기물 반도체 물질의 적절한 표면처리를 적용하여 다양한 검출액 중 특이적으로 결합하는 타겟 물질을 검출이 가능하며, 표면 개질을 통한 검출 특성을 향상시킬 수 있다.
    유기 박막 트랜지스터, 유기물 반도체, 유기물 절연체, 항원, 항체, 폴리머, 바이오 센서, 산소 플라즈마, UV오존, 상압 플라즈마, 표면처리

    Abstract translation: 制造根据本发明的晶体管生物传感器的方法包括:形成所述阶段之间的有机半导体的工序,源/漏电极依次形成的栅极电极,栅极的衬底上绝缘膜和源/漏电极,和有机半导体的表面 Lt亲水通道。 因此,通过对有机半导体材料进行适当的表面处理,能够检测在各种检测溶液中特异性结合的目标物质,并且可以改善通过表面改性的检测特性。

    전기 방사 장치 및 이를 이용한 정렬된 나노 섬유 제조방법
    23.
    发明公开
    전기 방사 장치 및 이를 이용한 정렬된 나노 섬유 제조방법 失效
    电泳装置及使用该方法制备易于对准的纳米纤维的方法

    公开(公告)号:KR1020110062216A

    公开(公告)日:2011-06-10

    申请号:KR1020090118868

    申请日:2009-12-03

    CPC classification number: D01D5/0076 B82Y40/00

    Abstract: PURPOSE: An electrospinning device and a method for manufacturing the aligned nanofiber using the same are provided to control spinning direction of the nanofiber and to fabricate aligned nanofiber. CONSTITUTION: An electrospinning device comprises: a spinning nozzle unit(100), a grounding electrode(200), a first high voltage direct current generator(300), an electric filed lens(400), a second high voltage direct current generator(500), and switching device(600). The spinning nozzle unit discharges a polymer solution which is a nanofiber ingredient. The grounding electrode is placed on an insulation board(201) for collecting spun fibers.

    Abstract translation: 目的:提供一种静电纺丝装置及使用其的排列的纳米纤维的制造方法,以控制纳米纤维的纺丝方向并制造排列的纳米纤维。 一种静电纺丝装置,包括:纺丝喷嘴单元(100),接地电极(200),第一高压直流发生器(300),电场透镜(400),第二高压直流发生器(500) )和切换装置(600)。 纺丝喷嘴单元排出作为纳米纤维成分的聚合物溶液。 接地电极放置在用于收集纺丝纤维的绝缘板(201)上。

    전기 방사법을 이용한 유기물 패턴 형성 방법
    24.
    发明公开
    전기 방사법을 이용한 유기물 패턴 형성 방법 有权
    使用ELCLCOSPINNING PORCESS形成有机材料图案的方法

    公开(公告)号:KR1020110055894A

    公开(公告)日:2011-05-26

    申请号:KR1020090112510

    申请日:2009-11-20

    CPC classification number: B82B3/0095

    Abstract: PURPOSE: A method for forming organic patterns using an electro-spinning method is provided to obtain desired patterns on a desired substrate by transferring the patterns using surface energy difference between two substrates. CONSTITUTION: Nano-scale or micro-scale wires(20) are formed on a first substrate(10) using an electro-spinning method. A second substrate(30) is arranged on the first substrate. The nano-scale or micro-scale wires are transferred from the first substrate to the second substrate using surface energy difference between two substrates. The first substrate is a conductive substrate, and the second substrate is an insulating substrate.

    Abstract translation: 目的:提供使用电纺法形成有机图案的方法,以通过使用两个基板之间的表面能差传递图案来在期望的基板上获得期望的图案。 构成:使用电纺法在第一基板(10)上形成纳米级或微尺度的导线(20)。 第二基板(30)布置在第一基板上。 使用两个基板之间的表面能量差将纳米尺度或微尺度布线从第一基板转移到第二基板。 第一基板是导电基板,第二基板是绝缘基板。

    도광판 제조 방법 및 이에 의해 제조된 도광판
    25.
    发明公开
    도광판 제조 방법 및 이에 의해 제조된 도광판 失效
    制作轻型导光板的方法及其制作方法

    公开(公告)号:KR1020110024104A

    公开(公告)日:2011-03-09

    申请号:KR1020090081983

    申请日:2009-09-01

    Abstract: PURPOSE: A method of fabricating a light guide panel which is included in a black light unit and the light guide panel thereof are provided to reduce the loss of the intensity of radiation from a light source while cutting down manufacturing costs. CONSTITUTION: A method of fabricating a light guide panel which is included in a black light unit and the light guide panel thereof is comprised of steps: preparing a transparent board; forming a polymer thin film on one side of the board; chemical-processing the polymer thin film; and forming a micro-lens on the polymer thin film.

    Abstract translation: 目的:提供一种制造包括在黑光单元中的导光板及其导光板的方法,以减少来自光源的辐射强度的损失,同时降低制造成本。 构成:包括在黑光单元中的导光板及其导光板的制造方法包括以下步骤:制备透明板; 在板的一侧上形成聚合物薄膜; 化学处理聚合物薄膜; 并在聚合物薄膜上形成微透镜。

    근접장 전기 방사법에 의한 고출력 발광 다이오드 및 그의 제조 방법
    26.
    发明公开
    근접장 전기 방사법에 의한 고출력 발광 다이오드 및 그의 제조 방법 失效
    使用近场电纺丝的高功率发光二极管及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020110019811A

    公开(公告)日:2011-03-02

    申请号:KR1020090077385

    申请日:2009-08-21

    Inventor: 윤두협 김성현

    Abstract: PURPOSE: A high power light emitting diode using a near-field electro-spinning method and a manufacturing method thereof are provided to form a nano structure on a surface of a light emitting diode to prevent light loss due to total reflection of a light emitting diode surface, thereby increasing brightness and efficiency in extracting light. CONSTITUTION: A light emitting diode laminating structure is formed on a substrate(200). The light emitting diode laminating structure comprises an n-type semiconductor layer(210), an active layer(220), a p-type semiconductor layer(230), a transmitting layer(240) and electrodes(250,260). The transmitting layer is adhered to the light emitting diode surface to function as a nano lens. A nano structure is formed on a surface of the light emitting diode laminating structure. The nano structure prevents total reflection of light passing through the light emitting diode laminating structure.

    Abstract translation: 目的:提供使用近场电纺法的大功率发光二极管及其制造方法,以在发光二极管的表面上形成纳米结构,以防止由于发光二极管的全反射引起的光损失 表面,从而提高亮度和提取光线的效率。 构成:在基板(200)上形成发光二极管层叠结构。 发光二极管层叠结构包括n型半导体层(210),有源层(220),p型半导体层(230),透射层(240)和电极(250,260)。 透射层粘附到发光二极管表面以用作纳米透镜。 在发光二极管层压结构的表面上形成纳米结构。 纳米结构防止通过发光二极管层压结构的光的全反射。

    검출 소자 및 검출 소자의 제조 방법
    27.
    发明授权
    검출 소자 및 검출 소자의 제조 방법 失效
    其制作方法及其制作方法

    公开(公告)号:KR100906144B1

    公开(公告)日:2009-07-07

    申请号:KR1020070125544

    申请日:2007-12-05

    CPC classification number: H01L51/0024 H01L51/0545

    Abstract: 본 발명의 검출 소자는, 기저부; 상기 기저부 상에 서로 이격되어 형성된 제1 전극 및 제2 전극; 상기 기저부 상에 상기 제1 전극 및 제2 전극 사이에 형성되며, 유체 내의 특정 작용기에 반응하는 반응 물질층; 및 상기 제1 전극 및 제2 전극을 감싸면서, 상기 반응 물질층의 일부가 노출되도록 반응 공간을 형성하는 보호 매질층을 포함하는 것을 특징으로 한다.
    본 발명에 따른 검출 소자를 실시하면, 저렴한 제작 비용으로 전극을 효과적으로 보호하며, 검출하려는 유체에 대한 가이드를 제공할 수 있는 효과가 있다.
    유기 반도체, 검출 소자, 바이오 소자, PDMS

    능동 구동형 시촉감 디스플레이 장치
    28.
    发明授权
    능동 구동형 시촉감 디스플레이 장치 失效
    主动式驾驶型视觉触觉显示装置

    公开(公告)号:KR100882803B1

    公开(公告)日:2009-02-09

    申请号:KR1020070057604

    申请日:2007-06-13

    Inventor: 양용석 김성현

    Abstract: 본 발명은 능동 구동형 시촉감 디스플레이 장치에 관한 것으로, 이미지를 시각적으로 디스플레이하는 평판 디스플레이 소자와 정전기력을 이용하여 촉감을 생성하는 촉감 생성 소자를 집적화함으로써, 이미지를 눈으로 보면서 손가락에 부착된 탐지기를 통해 이미지에 따른 다양한 질감을 동시에 느낄 수 있도록 구성된 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따르면, 이미지를 눈으로 보면서 촉감을 동시에 느낄 수 있으므로 디스플레이 장치의 성능을 획기적으로 개선할 수 있으며, 픽셀 단위의 정전기력 발생에 따라 이미지 신호에 따른 다양한 질감을 정확하게 구현해낼 수 있는 효과가 있다.
    능동구동, 디스플레이, 시감, 촉감, 질감, 정전기력, 펄스, 트랜지스터, 인버터, 탐지기

    듀얼 게이트 유기트랜지스터를 이용한 인버터
    29.
    发明授权
    듀얼 게이트 유기트랜지스터를 이용한 인버터 失效
    具有双栅极有机薄膜晶体管的有机逆变器

    公开(公告)号:KR100801961B1

    公开(公告)日:2008-02-12

    申请号:KR1020060047388

    申请日:2006-05-26

    CPC classification number: H01L27/12 H01L27/283 H01L51/0554

    Abstract: 본 발명은 플라스틱 기판에 유기 반도체를 이용하여 인버터 회로를 제작할 때 문턱 전압을 위치별로 용이하게 제어할 수 있는 새로운 구조의 인버터에 관한 것이다. 본 발명에 따른 인버터는 드라이버로 사용되는 트랜지스터를 듀얼 게이트 구조를 가지도록 구성하고 그 상부 게이트에 포지티브 바이어스를 인가하여 유기반도체에 몸체 효과를 형성함으로써 드라이버 트랜지스터가 상부 게이트의 정전위를 이용하여 문턱 전압을 네거티브 영역으로 이동시켜 증가형 트랜지스터로 동작하도록 하는 것을 특징으로 한다. 특히 전술한 구성을 확장시켜 드라이버 트랜지스터 대신에 로드 트랜지스터에 듀얼 게이트 구조를 적용하거나 더 나아가 드라이버 트랜지스터와 로드 트랜지스터 모두에 듀얼 게이트 구조를 적용할 수 있다. 본 발명에 의하면, 수명과 소자 신뢰성을 향상시킬 수 있으며 유기전자 소자를 제작한 후에도 소자 특성을 설계된 회로에 맞게 쉽게 조절할 수 있는 유기 인버터를 제공할 수 있다.
    유기반도체, OTFT, 유기 인버터, 듀얼 게이트 구조, 유기전자소자

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