Abstract:
본발명은안정성및 출력특성이향상된전고체이온전지를위하여, 파우더형태의고체전해질, 파우더형태의전극활물질, 상기고체전해질의적어도일부분에코팅되며, 이온을전달할수 있는, 제 1 전도성고분자코팅막및 상기전극활물질의적어도일부분에코팅되며, 이온과전자를전달할수 있는, 제 2 전도성고분자코팅막을포함하는, 전고체이온전지를제공한다.
Abstract:
In a method for forming block copolymer pattern, provided is a method for forming block copolymer pattern, comprising: a step for contacting an annealing pad where an organic solvent is absorbed in a block copolymer applied to a substrate; and a step for which the block copolymer is self-assembled by the organic solvent discharged from the annealing pad.
Abstract:
A nano transfer printing method according to an embodiment of the present invention includes the steps of: coating an elastic mold including a surface pattern with a block copolymer; forming a polymer thin film with a self-assembly pattern by annealing the block copolymer to induce self-assembly; printing the polymer thin film with the self-assembly pattern on the substrate; and removing the polymer thin film except the self-assembly pattern and forming an oxidation pattern by oxidizing the self-assembly pattern.
Abstract:
본 발명에 따른 그래핀 양자점 제조 방법에서는 블록 공중합체 자기조립 공정을 적용함으로써 일정한 크기의 그래핀 양자점 제조가 가능하여 기존의 넓은 PL 스펙트럼 특성을 개선할 수 있다. 그래핀 양자점의 크기 제어가 가능함에 따라 쉽게 빛의 파장을 제어할 수 있고 RGB 컬러 구현이 되어, 고성능의 차세대 디스플레이로의 응용이 될 수 있다. 그리고, 색 재현율 및 빛의 밝기가 뛰어난 그래핀 양자점을 생산할 수 있다.
Abstract:
본발명은이산화탄소환원을위한 3차원나노구조금속촉매및 이의제조방법에관한것이다. 본발명의이산화탄소환원을위한 3차원나노구조금속촉매는정렬된금속나노선이적층된구조로, 적층된촉매두께에의해국소 pH를높게조절하여 CO 선택성을높일수 있다. 또한, 금속나노선의작은입자크기덕분에높은 CO 선택성을갖는고차결정면을촉매활성부위에포함하여 CO 선택성을현저하게증가시키고, 수소발생반응을억제시킴으로써이산화탄소환원반응속도를높일수 있다. 3차원나노구조금속촉매를이루는금속나노선사이의공간은촉매층 내부에서반응물및 생성물의이동을원활하게하여이산화탄소환원반응속도를높인다. 또한, 본발명의 3차원나노구조를가지는촉매는나노구조의제어를통해높은안정성을가질수 있고이산화탄소환원을위한촉매전극에활용될수 있다.