Abstract:
A minute pattern transfer apparatus with the variable line path is provided to form the patterns with various line paths by controlling the interval between probes. An ink preserving member(320) preserves ink. An ink transmitting member(330) transmits the ink to a probe member. The probe member(340) transfers the ink introduced from the ink transmitting member. A driving member controls the interval formed at the probe member. The probe member includes a space for preserving the ink transmitted from the ink preserving member. Plural probes(341) transfer the ink. A spring(370) is connected with the probe member in order to support the motion of the probe. Plural probes are formed in parallel to each other. The driving member includes a magnet fixed to the probe member. A coil is located at the upper portion of the magnet and makes the current flow.
Abstract:
본 발명은 탄소 나노 튜브의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 탄소 나노 튜브의 제조방법은, 제1탄소 소재에 원심력에 의해 전도성 입자를 응집시키는 단계 및 상기 전도성 입자가 응집된 제1탄소 소재를 나노 튜브로 성장시키는 단계를 포함한다. 본 발명의 탄소 나노 튜브의 제조방법에 따르면, 재현성 있고 효율적인 방법으로 탄소 나노 튜브를 제조할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 일액형의 탄소나노튜브 및 은나노와이어 분산액 및 그를 이용한 전도성 코팅 기판의 제조 방법에 관한 것으로, 탄소나노튜브 및 은나노와이어를 포함한 일액형의 안정적인 분산상을 형성하며 기판에 코팅되었을 때 광투과도 및 전기전도성이 양호한 전도성 박막을 제공하기 위한 것이다. 본 발명은 탄소나노튜브 및 은나노와이어와, 탄소나노튜브 및 은나노와이어의 분산제로 리그노술폰산(Lignosulfonic acid) 또는 리그노술폰산염(lignosulfonic acid salt)을 포함하는 일액형의 탄소나노튜브 및 은나노와이어 분산액을 제공한다. 또한 본 발명은 이러한 일액형의 분산액을 기판에 코팅하여 전도성 박막을 형성하는 전도성 코팅 기판의 제조 방법을 제공한다.
Abstract:
The present invention relates to an one component dispersion of carbon nanotubes and silver nanowires and to a method for manufacturing conductive coating substrates using the same. The present invention is for providing conductive thin films which show a stable dispersion phase of one component which includes carbon nanotubes and silver nanowires and have enhanced light transmittance and electroconductivity when the conductive thin films are coated on a substrate. The present invention provides the one component dispersion of carbon nanotubes and silver nanowires which includes the carbon nanotubes, the silver nanowires, and lignosulfonic acid or lignosulfonic acid salts as a dispersing agent of the carbon nanotubes and the silver nanowires. In addition, the present invention provides the method for manufacturing conductive coating substrates which form conductive thin films by coating substrates with the one component dispersion. [Reference numerals] (S21) Manufacture an one component dispersion, in which carbon nanotube and silver nanowire are dispersed by using a lignosulfonic acid(salt) as a dispersing agent;(S23) Form a conductive thin film by coating a substrate with the dispersion
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of carbon nano-tubes is disclosed which makes it possible to produce reproducible carbon nano-tubes with a faster, simpler and more environmentally friendly process than the conventional one, to cut costs of the process and to enhance productivity. CONSTITUTION: A manufacturing method of carbon nano-tubes comprises the steps of: cohering conductive particles of a fist carbon material by using centrifugal force, and cultivating the first carbon material with the cohered conductive particles to be nano-tubes. The cohesion stage comprises following steps: injecting the first carbon material to a chamber and rotating the camber and injecting the conductive particles in the rotating chamber. [Reference numerals] (AA) Expanded graphite; (BB) Ni nano particle
Abstract:
본 발명은 하이브리드 카본 소재 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 간단한 표면 처리 및 스프레이 코팅 공정을 이용하여 카본 파이버(carbon fiber)의 표면에 나노 카본(nano carbon)을 코팅하기 위한 것이다. 본 발명에 따르면, 카본 파이버의 표면에 고분자전해질을 흡착시키고, 다음으로 전처리된 카본 파이버에 나노 카본 용액을 스프레이 분사하여 나노 카본을 코팅한 후, 나노 카본이 코팅된 카본 파이버를 열처리로 고분자전해질을 제거하여 하이브리드 카본 소재를 제조하는 방법 및 그 방법으로 제조된 하이브리드 카본 소재를 제공한다.
Abstract:
본 발명은 고분자전해질(polyelectrolyte)을 이용한 기판 전처리를 통한 탄소나노튜브 박막 제조 방법 및 그 방법으로 제조된 탄소나노튜브 박막에 관한 것으로, 탄소나노튜브 박막의 물리적 및 전기적 특성을 향상시키기 위한 것이다. 본 발명에 따르면, 기판을 준비하고, 고분자전해질을 함유하는 전처리 용액으로 기판을 전처리하여 고분자전해질 코팅층을 형성하고, 고분자전해질 코팅층 위에 탄소나노튜브 박막을 코팅한다. 이때 고분자전해질은 양이온성 고분자전해질 또는 음이온성 고분자전해질을 포함한다. 기판을 양이온성 고분자전해질을 포함하는 제1 전처리 용액으로 전처리할 수 있다. 제1 전처리 용액으로 1차 전처리한 후 음이온성 고분자전해질을 포함하는 제2 전처리 용액으로 2차 전처리를 수행할 수 있다. 또한 제1 전처리 용액 및 제2 전처리 용액의 반복적 전처리 과정을 포함할 수 있다. 이와 같은 고분자전해질을 이용한 기판 전처리를 통하여 기판에 대한 탄소나노튜브 박막의 접착성 및 전기전도성을 향상시킬 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A multilayer coating layer including nanocarbon and polymer and a coated substrate having the same are provided to enhance process efficiencies and lower fabrication costs by forming a coating layer which has a laminating structure on a base substrate. CONSTITUTION: A multilayer coating layer including nanocarbon and polymer and a coated substrate having the same comprises a first polymer-coated layer(21) and a nanocarbon-coated layer(23). The first polymer-coated layer is composed of a first polymer having an amine functional group and a hydroxy group. The first polymer-coated layer is formed by a wet coating method using the first polymer solution. The nanocarbon-coated layer is formed on top and bottom of the polymer-coated layer. The nanocarbon-coated layer is formed into a nanocarbon material containing nanocarbon. The nanocarbon-coated layer comprises one or more of a graphene, an oxidation graphene, a multilayer graphene nanocarbon, an oxidized multilayer graphene nanocarbon, a functionalized graphene, a functionalized multilayer graphene nanocarbon, a single-walled carbon nanotube, a functionalized single-walled carbon nanotube, a multi-walled carbon nanotube and a functionalized multi-walled carbon nanotube.
Abstract:
본 발명은 탄소나노튜브 전도성 박막에 티탄늄 알콕시화물(titanium alkoxide)용액 및 반응개시 용액을 이용하여 후처리 공정을 진행함으로써 탄소나노튜브 전도막의 물성을 크게 개선시키는 방법 및 이 방법으로 인해 형성된 전도성 박막 조성물에 관한 것이다. 이 방법은 다양한 방법으로 형성된 탄소나노튜브 전도성막에 티타늄 알콕시화물(titanium alkoxide) 후처리 용액과 반응개시 용액을 처리하여, 티타늄 알콕시화물(titanium alkoxide)의 분해 및 물리적, 화학적 결합 반응을 통해 탄소나노튜브 전도막의 기계적, 전기적 특성을 효율적으로 향상시키기 때문에 탄소나노튜브가 적용되는 다양한 부품 또는 제품 분야에 활용할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A low resistance and high conductivity carbon nanotube coating layer, and a producing method thereof are provided to prevent the coagulation of dopants on the carbon nanotube coating layer. CONSTITUTION: A producing method of a low resistance and high conductivity carbon nanotube coating layer comprises the following steps: forming a carbon nanotube coating layer on a substrate(S50); and coating a p-type organic precursor containing bis(trifluoromethanesulfonyl)imide as a negative ion group on the carbon nanotube coating layer(S60). The p-type organic precursor is selected from (CF3SO2)2NH, (CF3SO2)2NAg, C7H3ClF6N2O4S2, or C6H5N(SO2CF3)2.
Abstract translation:目的:提供低电阻和高导电性碳纳米管涂层及其制造方法,以防止碳纳米管涂层上的掺杂剂凝结。 构成:低电阻和高导电性碳纳米管涂层的制造方法包括以下步骤:在基板上形成碳纳米管涂层(S50); 并在碳纳米管涂层上涂布含有双(三氟甲磺酰基)酰亚胺作为负离子基团的p型有机前体(S60)。 p型有机前体选自(CF 3 SO 2)2 NH,(CF 3 SO 2)2NAg,C 7 H 3 ClF 6 N 2 O 4 S 2或C 6 H 5 N(SO 2 CF 3)2。