Abstract:
일 측면에 따라 고분자 나노 섬유-금속 나노 입자 복합체의 패턴 형성 방법을 제공한다. 상기 고분자 나노 섬유-금속 나노 입자 복합체의 패턴 형성 방법은 (a) 기재 위에 헤테로 아릴기를 갖는 고분자 나노 섬유로 이루어진 고분자 나노 섬유층을 형성하는 단계; (b) 개구부를 갖는 마스크를 사용하여 상기 고분자 나노 섬유층 중 상기 마스크의 상기 개구부에 의하여 노출된 부분을 선택적으로 UV-오존에 노출시키는 단계; (c) 상기 고분자 나노 섬유층으로부터 상기 UV-오존에 노출되지 않은 부분을 선택적으로 제거하여 고분자 나노 섬유층 패턴을 형성하는 단계; (d) 상기 고분자 나노 섬유층 패턴 위에 금속 전구체를 침적시키는 단계; 및 (e) 상기 금속 전구체를 금속으로 환원시키는 단계; 를 포함한다.
Abstract:
본 발명의 한 가지 양태에 따라서 제공되는 벌크 이종접합형 태양전지는 기판과; 상기 기판 상에 형성되고, 광활성층에서 생성되는 정공이 이동하여 오는 양극층과; 상기 양극층 상에 형성되어, 광활성층으로부터 비롯되는 전자와 정공이 재결합하는 것을 방지하는 제1 재결합 방지층과;상기 재결합 방지층 상에 형성되어, 전자와 정공을 생성하는 광활성층과; 상기 광활성층 상에 형성되고, 광활성층으로부터 비롯되는 전자와 정공이 재결합하는 것을 방지하는 제2 재결합 방지층과; 광활성층에서 생성되는 전자가 이동하여 오는 음극층을 포함하고, 상기 광활성층은 poly(3-hexylthiophene)(P3HT)을 포함하고, 상기 P3HT는 나노미터 크기의 직경과 마이크로미터 크기의 길이를 갖는 나노소섬유(nanofibrils)들이 상호 결합되어 네트워크 구조를 형성하고 있는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
A composite for forming a stretchable TFT channel layer, a method of manufacturing a stretchable TFT channel layer, a stretchable TFT channel layer, and a stretchable TFT are provided. A composite for forming a stretchable TFT channel layer according to one embodiment of the present invention includes elastic polymer, an organic semiconductor material, and a solvent. The elastic polymer and the organic semiconductor material are mixed to manufacture a thin film. Thereby, a channel layer with excellent conductivity and stretchable property can be obtained.
Abstract:
PURPOSE: A flexible conductive nanofiber is provided to densely form carbon nanotubes or metal nanoparticles and to maintain conductivity. CONSTITUTION: A flexible conductive nanofiber(10) contains a flexible nanofiber; and a conductive layer containing carbon nanotubes(21) and metal nanoparticles(22). The carbon nanotube and metal nanoparticles form a percolation network. The flexible nanofiber is formed of flexible polymers including polybutadiene(PB), poly(styrene-butadiene)(PS-b-PB, PS-co-PB), poly(styrene-butadiene-styrene)(PS-b-PB-b-PS)(SBS), poly(styrene-ethylene-butylene-styrene)(SEBS), polyurethane(PU), or polyisoprene. The carbon nanotube is single wall carbon nanotube(SWNT) or multiwall carbon nanotube(MWNT). The metal nanoparticles contain silver, gold, copper, or platinum.
Abstract:
PURPOSE: A bulk heterojunction type solar cell and a manufacturing method thereof are provided to improve light conversion efficiency by enhancing the crystallinity of P3HT used as a photo active layer. CONSTITUTION: An anode layer(10) is formed on a substrate. A first recombination preventing layer(20) is formed on the anode layer. A photo active layer(30) is formed on the first recombination preventing layer. A second recombination preventing layer is formed on the photo active layer. A cathode layer is formed on the second recombination preventing layer.
Abstract:
PURPOSE: A drug delivery device which operated by a novel control mechanism is provided to continuously prevent unnecessary release of medicine. CONSTITUTION: A drug delivery device comprises: an elasticity modifying substrate; a thin film layer having a bucking structure; and a microcapsule structure which is formed between elasticity modifying substrate and buckling structure and supports certain medicine in the structure. The elasticity modifying substrate is an elastomer, rubber, or flexible material. The thin film layer is made of polymer materials or porous materials.
Abstract:
본 발명의 한 가지 실시예에 따라서, 나노 와이어가 함입된 고분자 박막 구조체의 제조 방법이 제공된다. 상기 방법은 (A) 고분자 박막이 형성된 기판을 제공하는 단계; (B) 상기 박막에 전구체 또는 VI족 나노 입자들을 분산시키는 단계; (C) 상기 기판을 가열하여 상기 나노 입자들을 상기 박막 내에서 나노 와이어 형태로 수평 성장시켜, 화학적으로 상호 연결된 네트워크를 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.