Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method and an omnidirectional writing method of a 3d conducting polymer ultrafine wire, and the 3d conducting polymer ultrafine wire and writing obtained by the same are provided to manufacture a 3D conductive polymer ultra-fine wire having high aspect ratio by using the chemical polymerization of a monomer. CONSTITUTION: In a manufacturing method and an omnidirectional writing method of a 3d conducting polymer ultrafine wire, and the 3d conducting polymer ultrafine wire and writing obtained by the same, a micro-pipette(10) filled with the monomer water solution(3) of the conductive polymer is prepared. The bottom of the micro-pipette is arranged in the alignment position of the conductive polymer ultra-fine wire of the surface of a substrate. The bottom of the micro-pipette is contacted with the alignment position of the conductive polymer of the surface of the substrate. A meniscus(M) of an aqueous solution is formed between the substrate surface and the bottom of the pipette. A wire(30) of a high aspect ratio is manufactured through the consecutive space of the micro-pipette.
Abstract:
단결정내 구조적 결함의 3-차원 분포 결정 방법으로서:(a) 단결정 샘플을 브래그 기하학적 조건에서 대칭 반사가 일어나도록 홀더상에 배치하는 단계; (b) 상기 샘플내 미리정해진 결정면상에 입사 X-선의 빔을 투사시키고 상기 샘플이 상기 미리정해진 결정면에 수직한 수직 축에 대하여 방위 회전하면서 상기 X-선을 반사시키는 단계; (c) CCD 검출기의 검출 평면 상의 결함의 2-차원 배열의 기하학적 측정 값을 얻는 단계;및 (d)상기 샘플상의 상기 결함의 3-차원 배열과 상기 검출 평면 상의 상기 결함의 2-차원 배열의 기하학적 측정 값들 사이의 기하학적 관계를 공식화함으로써 상기 샘플내의 상기 결함의 3-차원 분포를 결정하는 단계를 포함하는 단결정내 구조적 결함의 3-차원 분포 결정 방법이 제공된다. X-선, 결함, 분포
Abstract:
A method for preparing a conductive polymer micro-hollow structure of desired shape is provided to improve processing velocity and to lower cost by changing the applying voltage during electropolymerization. A method for preparing a conductive polymer micro-hollow structure comprises the steps of placing two electrodes separately at the upper part and the lower part of a contain having a mixture solution comprising a monomer aqueous solution and a surfactant; applying (-) voltage to the lower electrode by crossing the mixture solution to form a micro-bubble template on the surface of the upper electrode; and applying (+) voltage to the lower electrode to form a conductive polymer along the surface of the bubble template.
Abstract:
본 발명은 3차원의 금속 마이크로 튜브 구조물 제작에 관한 것으로, 국부전기화학도금법을 이용한 높은 종횡비를 갖는 금속 마이크로 튜브를 제작하는 방법으로서, (a) 전기화학적 매체를 갖는 용기 내에 미세 전극을 갖는 전도성 전극과 전도성 기판을 제공하는 단계; (b)상기 전도성 기판의 표면과 상기 미세전극의 하단부 사이에 근접하지만 서로 이격될 정도의 거리가 형성되도록 상기 미세전극의 초기위치를 설정하는 단계; (c) 상기 전기 화학적 매체를 가로질러 상기 미세 전극과 상기 전도성 기판 사이에 임계전압보다 큰 전기적 포텐셜을 인가하는 단계;및 (d) 상기 미세 전극의 상기 하단부와 성장하는 금속 마이크로 튜브의 상단부 사이의 거리를 임계거리 이하로 유지하기 위해 상기 미세 전극을 이동시키는 단계를 포함하며, 여기서 상기 임계거리는 상기 금속 마이크로 튜브의 구조가 다공성에서 치밀한 구조로 바뀌는 지점에 해당하는 거리이며, 상기 임계전압은 상기 미세전극의 모서리와 중심부 사이의 전기장의 차이가 크게 발생하여, 상기 (d) 단계 중 강한 전기장을 갖는 상기 모서리를 따라 도금이 이루어짐으로써 튜브형태의 구조체가 만들어지는 시점에서의 인가된 전압인 것을 특징으로 하는 고 종횡비의 금속 마이크로 튜브 제작 방법을 제공한다. 국부전기화학도금법, 마이크로 금속 튜브, 접촉모드, 코히어런트 X-선
Abstract:
The present invention relates to 3D electrode wiring using 3D organic micro arch structures by manufacturing electrode wires as a solidified mixture solution of organic conductive polymer and metal nano-material using a micro-pipette. The present invention provides a micro arch structure formed between two mutually separated contact points by mixing an organic conductive polymer and a metal nano-material. Manufacturing method of the arch structure comprises: a step of providing a charged micro pipette; a step of contacting the micro pipette with a first contact point; a step of forming a column of an organic conductive polymer solution between the micro pipette and the first contact point by separating the micro pipette from the first contact point at a given speed; and desirably, a step of contacting the micro pipette with a second contact point after solidification of a column of the mixed solution. According to the present solution, not only a structure with mixing of organic conductive polymer of a 3D arch form having a desired diameter and length/metal nano-material is manufactured using a micro pipette, but also 3D electrodes can be formed by accurately aligning the polymer structure at a desired position.
Abstract:
히알루로난-계 하이드로겔을 절삭하기 위한 방법으로서, (a)히알루로난-계 하이드로겔을 준비하는 단계; 및 (b)상기 히알루로난-계 하이드로겔에 X-선 조사를 수행하여 상기 X-선 조사 동안의 겔에서-졸로의 전이에 의해 상기 히알루로난-계 하이드로겔의 분해를 유도하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 히알루로난-계 하이드로겔을 절삭하기 위한 방법 및 이를 이용한 히알루로난-계 하이드로겔의 3-차원 마이크로채널을 제조하기 위한 방법이 제공된다. 히알루로난, 하이드로겔, X-선
Abstract:
PURPOSE: A method for modifying the wettability of the surface of an inorganic material by irradiating X-rays is provided to modify the wettability of the soft surface of the inorganic material and to improve the property of the inorganic material surface. CONSTITUTION: A method for modifying wettability of the surface of an inorganic material by irradiating X-rays comprises a step for preparing the surface of an inorganic material, a step for charging the surface of the inorganic material with electricity form an optoelectronic - emission by irradiating X-rays on the surface of the inorganic material. The method further includes a step for discharging the surface of the inorganic material.
Abstract:
A bright-field photographing method using X-ray is provided to inspect structural nonuniformity and lattice defect in a sample precisely within a short time. A bright-field photographing method using X-ray comprises a step of arranging a sample on a holder in the Laue transmission geometry and setting the sample to make single reflection on the Bragg diffraction, a step of irradiating monochrome X-ray beam onto the sample, and a step of obtaining a penetrating radiation imaging image and an inverted diffraction image of the monochromatic X-ray beam.