Abstract:
PURPOSE: An LA based oxide nanofiber, a manufacturing method thereof, p type gas sensor using thereof, an electrical conductor, and a nanonrod are provided to obtain fibril structure and semiconductor structure with improved electric conductivity. CONSTITUTION: An LA based oxide nanofiber comprises LaOCl-NiO mixture oxide which consists of fine nano particles, LaOCl-NiO-LaNiO3 mixture oxide, or LaNiO3 oxide components. The fine nano particle has particle size of 2-500 nano meters. The LaOCl and NiO of the LaOCl-NiO mixture oxide nanofiber have characteristics of P-type semiconductor chip. The LaNiO3 oxide has acubic perovskite structure. A manufacturing method of the La based oxide nanofiber comprises the following steps: mixing La precursor which includes Cl and Ni precursor and forming a spinning solution which contains precursor; forming the metal oxide precursor-polymer composite nanofiber from the spinning solution by using an electrospinning apparatus; and heat-treating in order to eliminate the polymer of the composite nanofiber; and obtaining LaOCl-NiO mixture oxide, LaOCl-NiO-LaNiO3 mixture oxide, or LaNiO3 oxide according to the thermal annealing temperature.
Abstract:
PURPOSE: A nanoparticle with uniform particle distribution containing cheap copper and a method for fabricating an amorphous carbon nanofiber or porous carbon nanofiber are provided to minimize oxidation of copper and to prepare a dispersion solution containing nanoparticles. CONSTITUTION: A method for fabricating amorphous nanofiber comprises: a step of dissolving polymers and Cu precursor in solvent to prepare a spinning solution; a step of spinning the spinning solution to form a composite nanofiber containing the polymers and Cu precursor; and a step of performing thermal treatment of the composite nanofiber and carbonizing the polymers.
Abstract:
PURPOSE: A lithium transition metal phosphate nanoparticle, dispersion solution, a thin film, a lithium secondary battery using thereof and a manufacturing method thereof are provided to manufacture lithium transition metal phosphorus oxide dispersion solution having an excellent dispersibility by microbead milling lithium transition metal phosphorus oxide powder. CONSTITUTION: A lithium transition metal phosphorus oxide nano particle dispersion solution comprises lithium transition metal phosphorus oxide nano particles which are uniformly dispersed within a solvent. The lithium transition metal phosphorus oxide is LiMPO4. M is at least one selected from Fe, Co, and Mn and Ni. The lithium transition metal phosphorus oxide nano particle has particle size of 5-200nm. The lithium transition metal phosphorus oxide nano particle has an olivine crystalline structure. The lithium transition metal phosphorus oxide nano particle content amount is 0.5-20 weight% compare to whole dispersion solution.
Abstract:
본 발명은 집전체, 집전체 상의 음극활물질 및 상기 음극활물질 상의 절연층을 포함하고, 절연층은 절연성 나노 물질들이 자기조립되어 이루어진 응집체들을 포함하는 것인 이차전지용 음극, 특히 응집체가 구형, 도우넛형 및 타원형으로 이루어진 군에서 선택된 적어도 어느 하나의 형태인 이차전지용 음극에 관한 것이다. 또한, (a) 절연성 나노 물질이 분산된 분사용액을 형성하는 단계, 및 (b) 집전체 위의 음극활물질 상에 상기 분사용액을 전기분사하여, 응집체를 포함하는 절연층을 형성하는 단계를 포함하는 이차전지용 음극의 제조방법과, 특히 응집체가 구형, 도우넛형 및 타원형으로 이루어진 군에서 선택된 적어도 어느 하나의 형태인 이차전지용 음극의 제조방법을 제공한다.
Abstract:
본 발명은 게이트 절연층과 유기 보호층 고분자 박막을 포함하는 트랜지스터 및 그 제조방법에 관한 것으로, 기판, 상기 기판 상에 형성되는 게이트 전극, 상기 게이트 전극 및 기판 상에 형성되는 폴리메타크릴산(폴리메틸메타크릴레이트 유도체) 박막을 포함하는 게이트 절연층, 상기 게이트 절연층 상에 형성되는 채널층, 상기 채널층 상에, 상기 채널층을 적어도 일부 드러내도록 형성되는 소스 전극 및 드레인 전극, 및 상기 소스 전극, 드레인 전극 및 일부 드러난 채널층 상에 형성된 폴리메타크릴산 박막을 포함하는 유기 보호층을 포함하는 트랜지스터에 관한 것이다. 또한, 기판 상에 게이트 전극을 형성하는 단계, 상기 게이트 전극 및 기판 상에 폴리메타크릴산 박막의 게이트 절연층을 형성하는 단계, 상기 게이트 절연층 상에 채널층을 형성하는 단계, 상기 채널층 상에 상기 채널층을 적어도 일부 드러내도록 소스 전극 및 드레인 전극을 형성하는 단계, 및 상기 소스 전극, 드레인 전극 및 일부 드러난 채널층 상에 폴리메타크릴산 박막의 유기 보호층을 형성하는 단계를 포함하는 트랜지스터 제조방법에 관한 것이다. 스퍼터링, 고분자 박막, 폴리메틸메타크릴레이트 (PMMA), 폴리메타크릴산, 게이트 절연층, 유기 보호층, 트랜지스터
Abstract:
PURPOSE: An electrode for a secondary battery is provided to minimize volume expansion and contraction of electrode active materials generated in the charge and discharge and to ensure excellent cycleability, mechanical stability, thermal stability and electrical reliability. CONSTITUTION: An electrode for a secondary battery comprises a thin film layer positioned on the substrate. The thin film layer comprises aggregates including electrode active material nanoparticles and carbon particles mixed with the electrode active material nanoparticles. A method for preparing the electrode for the secondary battery comprises the steps of: (S10) preparing a solution including electrode active material nanoparticles and carbon particles; (S20) applying electric field to the solution and spraying the charged particles to a substrate; and (S30) forming a thin film layer including the particles on the substrate.
Abstract:
PURPOSE: An electrode including metal-oxide coated carbon particles, electrochemical capacitor including the same, and manufacturing method thereof are provided to enhance rapid scan characteristics. CONSTITUTION: A metal oxide precursor and a carbon particle are dissolved in a solvent so that a dispersion solution is made. The dispersed solution is sprayed onto a current collector so that a thin layer is formed wherein the thin layer includes carbon particles on which a thin metal oxide precursor film is coated. The thin layer is processed by heat.
Abstract:
본 발명은 상전이(phase inversion, phase separation) 현상을 이용하여 다공성 고분자막(polymer membrane)을 제조하는 방법 및 이로부터 제조된 다공성 고분자막을 템플레이트(template)로 이용하여 금속 및 고분자 구조물을 제조하는 방법에 관한 것이다. 구체적으로 본 발명은 1) 고분자, 용매 및 보조용매를 포함하는 고분자 용액으로 기판을 코팅(coating)하여 고분자막을 형성하는 단계; 2) 상기 고분자막이 형성된 기판을 비용매 용액에 담가 상전이를 수행하여 다양한 형태의 기공을 갖는 다공성 고분자막을 형성하는 단계; 및 3) 상기 다공성 고분자막의 단면 또는 양면을 식각하여 기공 구조를 개구시키는 단계를 포함하는, 상전이 현상을 이용하여 다공성 고분자막을 제조하는 방법, 및 이 방법에 의해 제조된 다공성 고분자막을 템플레이트로 이용하여 나노 및 마이크로 크기의 금속 및 고분자 구조물을 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 방법은 상전이 현상을 이용하여 고분자막의 종횡비, 개구율 및 기공의 독립성이 우수하고, 원하는 형태의 기공 구조를 가지며, 기공의 길이 및 크기 조절이 용이한 다공성 고분자막을 간단하고 저렴한 공정으로 제조할 수 있으며, 이와 같이 제조된 다공성 고분자막은 금속 및 고분자 구조물의 제조를 위한 템플레이트로 유용하게 사용될 수 있다. 상전이법, 템플레이트, 고분자막, 개구율, 종횡비, 기공의 독립성
Abstract:
본 발명은 표면 플라즈몬 공명( SPR : Surface Plasmon Resonance)의 원리를 이용한 산소센서와 이를 이용한 산소 투과도 측정 장치 개발에 관한 것이다. 기존 산소센서 또는 산소투과도 장치에 사용되는 방법과는 상이한 원리를 사용하여 산소만을 선택적으로 측정할 수 있는 것을 특징으로 한다. 상기 산소센서는 유전체 기판, 상기 기판위에 형성된 금속 필름 또는 나노 입자층 및 상기 금속층에 부착된 유기물층을 구비한다. 금속 필름 또는 나노입자의 투명한 기판에 산소와 반응하는 물질(Hemin 등의 metal-porphyrin 또는 Hemoglobin등 )을 부착하여 금속필름 또는 나노입자에 의해 유도되는 전계 증가(field enhancement)효과를 이용한 공명각도 또는 굴절률의 변화를 검출하여 측정 공간의 산소 농도를 측정할 수 있는 산소센서에 관한 것이다. 또한 본 발명에 따른 새로운 측정 방법을 제안한다. 본 발명은 공명 곡선의 정적한 위치에 각도를 고정을 하고 산소 농도에 따른 전압의 변화만을 측정하는 방법을 제안한다. 이에 비해 기존 SPR 측정 방법은 각도 및 파장의 변화를 측정하여 센서로 사용하고 있다. 본 발명에 따른 측정 방법을 통해 기존 방식에 비해 이동이 없이 빠른 측정이 가능하며, 단일 파장 광원을 사용하여 측정기기를 간편하게 실현할 수 있어 소형화된 산소센서 및 산소투과도 장치 개발에 응용할 수 있다. 제 1 관점으로서, 표면 플라즈몬 공명의 원리를 이용한 산소센서(530)에 있어서, 빛을 방출하는 레이저다이오드(510)와; 상기 레이저다이오드(510)에서 방출 되는 빛을 편광으로 바꾸는 편광기(50)와; 상기 편광기에서 편광된 빛을 투과시키고, 일면에 상기 편광된 빛을 반사하기 위한 센서기판(10)이 부착된 프리즘(60)과; 상기 센서기판(10)을 감싸는 공간에 농도를 측정할 산소가 담길 산소농도측정공간부(16)와; 상기 프리즘에서 반사된 빛의 광량을 측정하는 광량측정기(220)와; 상기 산소센서의 동작을 제어하고 산소 농도를 연산하는 마이크로-컨트롤러 IC(500);를 포함하고, 상기 센서기판(10)에는 기체상태의 산소와 반응하는 유기물질이 부착되고, 상기 광량측정기(220)에서 측정된 광량을 이용하여 광량에 상응하는 절대농도가 저장되어 있는 마이크로-컨트롤러IC(500)에서 산소농도를 구하고, 상기 센서기판에 입사되는 편광된 빛의 입사각이 고정된 채로 산소의 농도를 측정하는 것을 특징으로 하는 표면 플라즈몬 공명의 원리를 이용한 산소센서(530)가 제시된다. 제 2 관점으로서, 표면 플라즈몬 공명의 원리를 이용한 산소센서가 포함된 산소투과도 측정장치에 있어서, 빛을 방출하는 레이저다이오드(510)와; 상기 레이저다이오드에서 방출되는 빛을 편광으로 바꾸는 편광기(50)와; 상기 편광기에서 편광된 빛을 투과시키고, 일면에 상기 편광된 빛을 반사하기 위한 센서기판(10)이 부착된 프리즘(60)과; 상기 센서기판(10)을 감싸는 공간에 농도를 측정할 산소가 담길 산소농도측정공간부(16)와; 상기 프리즘에서 반사된 빛의 광량을 측정하는 광량측정기(220)와; 상기 산소센서의 동작을 제어하고 산소농도변화량과 산소투과도를 연산하는 마이크로-컨트롤러 IC(500)를 포함하는 산소센서와; 상기 산소센서의 일측에 연결되고 기체상태의 산소를 공급하는 산소공급부;를 포함하고, 상기 센서기판에는 기체상태의 산소와 반응하는 유기물질이 부착되고, 일정한 시간간격을 두고 상기 광량측정기(220)에서 측정된 광량을 이용하여 산소농도변화량을 구하여 산소투과도를 측정하는 것을 특징으로 하는 표면 플라즈몬 공명의 원리를 이용한 산소센서가 포함된 산소투과도 측정장치가 제시된다. 산소센서, 표면 플라즈몬 공명, 산소 투과도 측정 장치