Abstract:
본 발명은 광전지 모듈용 커버기판으로서, 광입사면이 양각 어레이 패턴을 갖되, 양각 어레이 패턴은 그 단면이 삼각형 어레이 패턴 또는 사다리꼴 어레이 패턴을 이루고, 삼각형 및 사다리꼴은 45±5도의 밑각을 갖고, 양각 어레이 패턴의 높이는 80㎛ 이상, 360㎛ 이하인 것을 특징으로 하는 광전지 모듈용 커버기판을 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A tempered glass manufacturing apparatus is provided to completely perform strengthening of glass substrates by maximizing inside and outside temperature difference. CONSTITUTION: A tempered glass manufacturing apparatus comprises heating chambers(100) and cooling chambers(200). The heating chamber comprises an upper heating part which is installed with a fixed angle, a lower heating part which is installed to be separated from the upper heating part, and a first transferring device which transfers glass substrates(1-4) which will be heated. The cooling chamber comprises an upper cooling part which is installed in a fixed angle, a lower cooling part which is installed to be separated from the upper cooling part, and a second transferring device which transfers glass substrates which will be cooled.
Abstract:
PURPOSE: A conveying device for glass substrates is provided to convey various sizes of glass substrates at once and to minimize bending, deflection, scratch, and outer shape deformation of the glass substrates according as the surface of the glass substrates is not contacted while conveying. CONSTITUTION: A conveying device for glass substrates comprises a substrate floating part(110), a moving part(120), and a falling prevention part. The substrate floating part allows glass substrates to float using air. The moving part moves the glass substrates floated by the substrate floating part. The falling prevention part prevents the glass substrates, moved by the moving part, from escaping from a moving path. The moving part includes multiple propulsion chains and pushers. The multiple propulsion chains are installed to be separated each other. The pushers are mounted on the propulsion chains to move the floated glass substrates according to driving of the propulsion chains.
Abstract:
본개시에서는, 광산란강화수단으로서금속산화물입자가아닌기공을함유하는광산란층을제조하는방법을제공한다. 또한, 본개시에서는, 광산란강화수단으로서금속산화물입자가아닌기공을함유하는광산란층을제공한다. 또한, 본개시에서는, 광산란강화수단으로서금속산화물입자가아닌기공을함유하는광산란층을포함하는유기전계발광소자를제공한다.
Abstract:
본 발명은 광전소자용 기판 및 이를 포함하는 광전소자에 관한 것으로서 더욱 상세하게는 광전소자를 이루는 박막들의 평탄성을 보장함과 아울러, 광전소자의 특성 향상을 위해 형성되는 기능성 박막의 구조적인 안정성을 확보하여 그 기능을 유지시킬 수 있는 광전소자용 기판 및 이를 포함하는 광전소자에 관한 것이다. 이를 위해, 본 발명은, 베이스 기판; 상기 베이스 기판 상에 형성되고, 표면이 요철 구조를 이루는 요철 구조물; 및 상기 요철 구조물 상에 형성되고, 이차원 물질(2-dimensional material)로 이루어지는 평탄화층을 포함하는 것을 특징으로 하는 광전소자용 기판 및 이를 포함하는 광전소자를 제공한다.
Abstract:
본 발명은 유기발광소자용 광추출 기판, 그 제조방법 및 이를 포함하는 유기발광소자에 관한 것으로서 더욱 상세하게는 유기발광소자의 광추출 기판으로 적용 시 광추출 효율 향상은 물론, 유기발광소자의 전기적 특성 저하를 방지하여 수명을 연장시킬 수 있는 유기발광소자용 광추출 기판, 그 제조방법 및 이를 포함하는 유기발광소자에 관한 것이다. 이를 위해, 본 발명은, 표면에 복수 개의 홈부가 구획되어 있는 베이스 기판; 상기 복수 개의 홈부 각각에 형성되는 매트릭스 층; 및 복수 개의 상기 매트릭스 층 중 적어도 어느 하나의 내부에 분산되어 있는 광 산란 입자를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기발광소자용 광추출 기판, 그 제조방법 및 이를 포함하는 유기발광소자를 제공한다.
Abstract:
본 발명은 유기발광소자용 광추출 기판 제조방법에 관한 것으로서 더욱 상세하게는 광추출 효율을 향상시킬 수 있고, 이를 통해, 유기발광소자의 소비 전력을 감소시킬 수 있으며 휘도를 향상시킬 수 있는 유기발광소자용 광추출 기판 제조방법에 관한 것이다. 이를 위해, 본 발명은, 제1 기판의 일면에 광 산란입자를 코팅하는 광 산란입자 코팅단계; 제2 기판의 일면에 매트릭스 층을 이루는 매트릭스 물질을 코팅하는 매트릭스 물질 코팅단계; 상기 광 산란입자가 상기 매트릭스 층 내에 함침되도록 상기 제1 기판과 상기 제2 기판을 서로 접촉시키는 기판 접촉단계; 및 상기 광 산란입자 및 상기 매트릭스 층으로부터 상기 제1 기판을 분리시키는 제1 기판 분리단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기발광소자용 광추출 기판 제조방법을 제공한다.
Abstract:
Disclosed are a light emitting device and a manufacturing method thereof, capable of improving light extraction efficiency by using two or more layered transparent electrodes having different refractive indexes. The light emitting device according to an embodiment of the present invention includes a transparent substrate, a transparent electrode formed on the transparent substrate, a light emitting layer arranged on the transparent electrode, and a reflection electrode arranged on the light emitting layer. The transparent electrode can have a multilayered structure on which two or more transparent electrode layers are continuously stacked. Further, the refractive index of the transparent electrode layer which is close to the transparent substrate is higher than the refractive index of the transparent electrode layer which is close to the light emitting layer.