나노 결정질 다이아몬드로 이루어지는 다공성층을 이용한 감쇠전반사형 도파로 모드 공진 센서 및 나노 결정질 다이아몬드로 이루어지는 다공성층 형태의 도파로의 제조 방법
    41.
    发明授权

    公开(公告)号:KR101565892B1

    公开(公告)日:2015-11-05

    申请号:KR1020140051703

    申请日:2014-04-29

    Abstract: 감쇠전반사(attenuated total reflection; ATR)형도파로모드공진센서는, 시료와접촉하도록구성되며나노결정질다이아몬드(nanocrystalline diamond; NCD)로이루어지는다공성층형태의도파로층을포함하여구성될수 있다. NCD로이루어지는다공성층형태의도파로제조방법은, 기판상에나노결정질다이아몬드를포함하는시드입자를형성하는단계; 상기기판및 필라멘트가위치하는반응챔버에원료기체를주입하는단계; 상기기판을가열하는단계; 상기필라멘트를가열하여상기원료기체를활성화시키는단계; 가열된상기필라멘트를이용하여상기시드입자와상기기판사이의정전기적인력을감소시킴으로써, 상기시드입자의브라운운동에의해상기시드입자를상기기판으로부터분리하는단계; 활성화된상기원료기체를이용하여, 상기기판으로부터분리된상기시드입자상에나노결정질다이아몬드를성장시키는단계; 및상기시드입자를상기기판상에석출시키는단계를포함할수 있다.

    Abstract translation: 衰减全反射(ATR)型波导模式共振传感器被配置为与样品接触并且可以包括包括多孔纳米晶体金刚石(NCD)层的波导层。 用于制造由多孔NCD层制成的波导的方法包括以下步骤:在衬底的顶部上形成包括NCD的种子颗粒; 将原料气体注入到具有基材和置于其中的细丝的反应室中; 加热基板; 通过加热丝来活化原料气体; 通过使用加热的细丝减少种子颗粒和基底之间的静电吸引力,通过种子颗粒的布朗运动从种子颗粒与基质分离; 使用活化的原始气体从与基底分离的种子颗粒顶部生长NCD; 并将种子颗粒沉积在基底的顶部上。

    박막형 태양전지, 박막형 태양전지의 제조 방법 및 박막형 태양전지의 효율 증대 방법
    42.
    发明授权
    박막형 태양전지, 박막형 태양전지의 제조 방법 및 박막형 태양전지의 효율 증대 방법 有权
    薄膜型太阳能电池及其制造方法以及提高薄膜型太阳能电池的效率的方法

    公开(公告)号:KR101534756B1

    公开(公告)日:2015-07-09

    申请号:KR1020130145183

    申请日:2013-11-27

    CPC classification number: Y02E10/50 Y02P70/521

    Abstract: 박막형태양전지는텍스처링된영역을부분적으로포함하는능동층; 상기능동층상에위치하는필름층; 및상기필름층상에위치하며, 입사광을상기텍스처링된영역에집속시키도록배치된하나이상의렌즈를포함하는렌즈어레이를포함할수 있다. 또한, 박막형태양전지제조방법은능동층에부분적으로텍스처링된영역을형성하는단계; 및상기텍스처링된영역을포함하는능동층위에, 입사광을상기텍스처링된영역에집속시키도록배치된하나이상의렌즈를포함하는렌즈어레이및 필름층을포함하는광집속층을위치시키는단계를포함할수 있다. 또, 태양전지의효율증대방법은하나이상의렌즈를포함하는렌즈어레이에의해입사광을집속시키는단계; 상기집속된입사광을, 박막형태양전지의능동층에형성된텍스처링된영역에입사시키는단계; 및상기텍스처링된영역에입사된입사광을상기능동층에의해전기에너지로변환하는단계를포함할수 있다.

    플라즈모닉 나노 칼라 코팅층 및 이의 형성 방법
    43.
    发明授权
    플라즈모닉 나노 칼라 코팅층 및 이의 형성 방법 有权
    等离子体纳米颜料涂层及其制造方法

    公开(公告)号:KR101499487B1

    公开(公告)日:2015-03-18

    申请号:KR1020130130712

    申请日:2013-10-31

    Abstract: 플라즈모닉 나노 칼라 코팅층은 복수 개의 금속 입자층 및 복수 개의 기지상층을 포함하며, 상기 금속 입자층 및 상기 기지상층이 교대로 배열된 주기적 다층구조를 갖는 복합체층; 상기 복합체층 아래에 위치하는 유전체 버퍼층; 및 상기 유전체 버퍼층 아래에 위치하는 거울층을 포함하되, 상기 플라즈모닉 나노 칼라 코팅층의 색상은 상기 금속 입자층의 두께 및 상기 금속 입자층들 간의 간격에 기초하여 결정된다.

    Abstract translation: 等离子体纳米彩色涂层包括:复合层,包括多个金属颗粒层和多个上基层,并且具有周期性多层结构,其中金属颗粒层和上基层交替布置; 位于复合层下面的介电缓冲层; 以及位于介质缓冲层下方的镜面层。 基于金属颗粒层的厚度和金属颗粒层之间的间隙来确定等离子体激元纳米彩色涂层的颜色。

    태양광 집광 장치
    44.
    发明授权
    태양광 집광 장치 有权
    用于冷凝阳光的设备

    公开(公告)号:KR101469583B1

    公开(公告)日:2014-12-08

    申请号:KR1020120149337

    申请日:2012-12-20

    CPC classification number: Y02E10/50

    Abstract: 본발명은태양광집광장치에관한것이다. 본발명에따른태양광집광장치는, 태양광이입사되는태양광집속부; 상기태양광집속부의하부에설치되고, 다수의단위집광체가등분할되어어레이형태로배열된다중집광부; 및상기다중집광부의하부에배치되어상기태양광집속부와평행하게설치되며, 상기다중집광부에서출사된광에의해전력을생성하는태양전지패널부;를포함한다.

    나노 구조체 배열의 제조방법 및 나노 구조체 배열을 포함하는 소자
    45.
    发明授权
    나노 구조체 배열의 제조방법 및 나노 구조체 배열을 포함하는 소자 有权
    纳米结构阵列的制造方法及其装置

    公开(公告)号:KR101381395B1

    公开(公告)日:2014-04-14

    申请号:KR1020110031602

    申请日:2011-04-06

    CPC classification number: G03F7/2016 G03F7/201

    Abstract: 본 발명은 나노 구조체 배열을 제작하는 방법에 관한 것으로, 포커싱 층을 통과한 빛에 의해 레지스트층 계면에서 나노 사이즈의 패터닝을 일으키고, 이를 이용하여 기판상에 나노 구조체의 배열을 제작하는 다양한 방법을 제공한다. 상기 포커싱 층으로 비드 또는 렌즈의 배열을 사용하고, 바람직하게 레지스트층의 패터닝은 나노 사이즈의 개구부 및 그 하부로 연결된 언더컷 구조를 포함한다.
    본 발명에 의하면, 나노 구조체 배열에서 구조체의 크기, 형상 및 배열의 간격 조절이 용이하다.
    또한, 본 발명에 의하면 나노 구조체 배열을 포함하는 소자의 성능을 개선시킬 수 있다. 특히, 본 발명은 센서를 사용하는 환경 및 용도에 따라 감응도 및 신뢰성이 향상된 센서를 제공한다.

    다이아몬드결정의 입자크기 제어방법 및 장치
    46.
    发明授权
    다이아몬드결정의 입자크기 제어방법 및 장치 有权
    金刚石合成中粒度控制的方法与装置

    公开(公告)号:KR101318236B1

    公开(公告)日:2013-10-15

    申请号:KR1020120059373

    申请日:2012-06-01

    CPC classification number: C01B32/25 B01J19/087 C01P2004/60 C30B29/04

    Abstract: PURPOSE: A method for controlling the particle size of a diamond crystal and an apparatus using the same are provided to selectively control the intensity of the electric field between anode and cathode by controlling an inter-electrode distance, thereby easily controlling the particle size of the diamond crystal. CONSTITUTION: A method for controlling the particle size of a diamond crystal controls an interelectrode electric field by converting a precursor gas to electrons and ions for synthesizing the diamond crystal after by supplying power to cathode and anode. The particle size of the diamond crystal becomes smaller if the electric field between the anode and the cathode becomes larger. The particle size of the diamond crystal becomes larger if the electric field between the anode and the cathode becomes smaller.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于控制金刚石晶体的粒度的方法及使用其的装置,通过控制电极间距离来选择性地控制阳极和阴极之间的电场强度,从而容易地控制 钻石水晶。 构成:用于控制金刚石晶体的粒度的方法通过将前体气体转化为电子和离子来控制电极间电场,以通过向阴极和阳极供电来合成金刚石晶体。 如果阳极和阴极之间的电场变大,则金刚石晶体的粒径变小。 如果阳极和阴极之间的电场变小,则金刚石晶体的粒径变大。

    광섬유 표면 플라즈몬 공진 센서 및 이를 이용한 센싱 방법
    48.
    发明授权
    광섬유 표면 플라즈몬 공진 센서 및 이를 이용한 센싱 방법 有权
    光纤表面等离子体共振传感器和使用该传感器的感光方法

    公开(公告)号:KR101257309B1

    公开(公告)日:2013-04-23

    申请号:KR1020110117414

    申请日:2011-11-11

    CPC classification number: G02B6/02 G01N21/553 G02B5/008 G02B6/1226

    Abstract: PURPOSE: An optical fiber surface plasmon resonance sensor and a sensing method using the same are provided to easily control a resonance frequency of a surface plasmon in a very wide range by controlling thickness of an optical waveguide layer. CONSTITUTION: An optical fiber surface plasmon resonance sensor includes an optical fiber(1) and a surface plasmon excitation layer(2). The optical fiber includes a core unit(12), a clad unit(14) and a dent region(10). The clad unit surrounds the core unit. The surface plasmon excitation layer is located in the dent region. The surface plasmon excitation layer includes a first excitation layer, a second excitation layer and an optical waveguide layer between the first excitation layer and the second excitation layer. Incident light propagating through the core unit and satisfying the resonance condition is coupled to the optical waveguide layer with an optical waveguide mode. The incident light coupled to the optical waveguide layer excites surface plasmon wave in the surface plasmon excitation layer.

    Abstract translation: 目的:提供一种光纤表面等离子体共振传感器和使用该光纤表面等离子体共振传感器的感测方法,以通过控制光波导层的厚度来容易地控制在非常宽的范围内的表面等离子体激元的谐振频率。 构成:光纤表面等离子体共振传感器包括光纤(1)和表面等离子体激发层(2)。 光纤包括芯单元(12),包层单元(14)和凹陷区域(10)。 包层单元围绕核心单元。 表面等离子激元激发层位于凹陷区域。 表面等离子体激元层包括在第一激发层和第二激发层之间的第一激发层,第二激发层和光波导层。 通过芯单元传播并满足谐振条件的入射光通过光波导模式耦合到光波导层。 耦合到光波导层的入射光激发表面等离子激元层中的表面等离子体波。

    귀금속의 플라즈마 이온주입 장치 및 방법과 이를 이용한 귀금속 나노복합체 형성 방법
    49.
    发明公开
    귀금속의 플라즈마 이온주입 장치 및 방법과 이를 이용한 귀금속 나노복합체 형성 방법 有权
    用于等离子体沉积金属的装置和方法及其使用纳米尺寸金属复合材料的方法

    公开(公告)号:KR1020110085822A

    公开(公告)日:2011-07-27

    申请号:KR1020100028027

    申请日:2010-03-29

    CPC classification number: H01J37/32412 C23C14/48 H01J37/3244 H01L21/265

    Abstract: PURPOSE: A plasma ion implantation device of noble metals and a method thereof, and a method for forming nano-sized noble metal composites by using the same are provided to form a noble metal cluster, thereby forming nano-sized noble metal composites on the surface of a dielectric object. CONSTITUTION: A vacuum chamber(110) keeps inside with the vacuum condition. A magnetron deposition source(120) is arranged in the vacuum chamber for thin film deposition. A sample mounting stand(130) faces the magnetron deposition source in the vacuum chamber. A pulse DC power supply device(140) applies pulse DC power to the magnetron deposition source. A high voltage pulse power supply device(150) applies a high voltage pulse, which is synchronized with the pulse DC power, to the sample mounting stand.

    Abstract translation: 目的:提供贵金属的等离子体离子注入装置及其方法,以及通过使用它们形成纳米级贵金属复合材料的方法以形成贵金属簇,从而在表面上形成纳米级的贵金属复合材料 的介电物体。 构成:真空室(110)保持真空状态。 在真空室中布置有磁控管沉积源(120),用于薄膜沉积。 样品安装台(130)面对真空室中的磁控管沉积源。 脉冲直流电源装置(140)向磁控管沉积源施加脉冲直流电力。 高压脉冲电源装置(150)将与脉冲直流电力同步的高电压脉冲施加到样品安装台。

    표면 플라즈몬 공진 센서 및 표면 플라즈몬 공진을 이용한 센싱 방법
    50.
    发明公开
    표면 플라즈몬 공진 센서 및 표면 플라즈몬 공진을 이용한 센싱 방법 失效
    表面等离子体共振传感器和感应方法使用表面等离子体共振

    公开(公告)号:KR1020110059108A

    公开(公告)日:2011-06-02

    申请号:KR1020090115744

    申请日:2009-11-27

    CPC classification number: G01N21/553

    Abstract: PURPOSE: A surface plasmon resonance sensor and a sensing method using the surface plasmon resonance are provided to prevent light loss by the optical absorption of a metal layer. CONSTITUTION: A surface plasmon resonance sensor comprises an oval reflective surface(50), a platform(5), a surface plasmon excitation layer(12), and an optical detector(32). The reflecting surface has a first focal point and a second focus. The surface plasmon excitation layer locates on the platform. The surface plasmon excitation layer is touched with an analysis target. The optical detector detects the light reflected to the surface plasmon excitation layer. The second focus is located on the surface plasmon excitation layer.

    Abstract translation: 目的:提供表面等离子体共振传感器和使用表面等离子体共振的感测方法,以防止金属层的光吸收引起的光损失。 构成:表面等离子体共振传感器包括椭圆形反射表面(50),平台(5),表面等离子体激发层(12)和光学检测器(32)。 反射面具有第一焦点和第二焦点。 表面等离子体激发层位于平台上。 用分析目标触摸表面等离子体激发层。 光检测器检测反射到表面等离子体激发层的光。 第二个焦点位于表面等离子体激发层上。

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