광학용 반사판, 이의 제조방법, 및 이를 포함하는 반사형화면표시소자
    41.
    发明公开
    광학용 반사판, 이의 제조방법, 및 이를 포함하는 반사형화면표시소자 有权
    光学反射板,其制备方法以及包含该反射板的反射显示装置

    公开(公告)号:KR1020070099838A

    公开(公告)日:2007-10-10

    申请号:KR1020060031124

    申请日:2006-04-05

    CPC classification number: G02F1/1335 G02B6/0055 G02F1/133553

    Abstract: An optical reflecting plate, a manufacturing method thereof, and a reflective screen display device including the same are provided to express various colors of reflective light and simplify processes by patterning different kinds of nano particle crystals on a substrate. An optical reflecting plate comprises a substrate(22), first and second colloid crystal patterns(24,27) which are alternatively arranged on the substrate, and a third colloid crystal pattern(28) formed on the first and second colloid crystal patterns. The first to third colloid crystal patterns output reflective light having different wavelength.

    Abstract translation: 提供了一种光反射板及其制造方法以及包括该光学反射板的反射屏幕显示装置,用于表示反射光的各种颜色,并且通过在基板上图案化不同种类的纳米颗粒晶体来简化工艺。 光反射板包括基板(22),交替地布置在基板上的第一和第二胶体晶体图案(24,27)和形成在第一和第二胶体晶体图案上的第三胶体晶体图案(28)。 第一至第三胶体晶体输出具有不同波长的反射光。

    마이크로피펫 장치를 이용한 구형 콜로이드 결정의제조방법
    42.
    发明授权
    마이크로피펫 장치를 이용한 구형 콜로이드 결정의제조방법 失效
    使用麦克风装置制造球形胶体晶体

    公开(公告)号:KR100717923B1

    公开(公告)日:2007-05-11

    申请号:KR1020050021848

    申请日:2005-03-16

    Abstract: 본 발명은 구형콜로이드 결정의 제조방법, 보다 상세하게는 a) 콜로이드 분산액 함유 마이크로피펫 장치를 사용하여 균일한 크기의 액적을 생성시키는 단계; 및 b) 생성된 액적으로부터 용매를 제거하여 콜로이드 결정을 형성시키는 단계를 포함하여 이루어짐을 특징으로 하는 구형콜로이드 결정의 제조방법에 관한 것이다.
    또한, 본 발명은 역전된 구조의 구형 콜로이드 결정의 제조방법, 보다 상세하게는 a) 고분자 및 무기물 입자가 분산된 콜로이드 분산액 함유마이크로피펫 장치를 사용하여 균일한 크기의 액적을 생성시키는 단계; b) 생성된 액적으로부터 용매를 제거하여 콜로이드 결정을 형성시키는 단계; 및 c) 상기 콜로이드 결정으로부터 고분자 입자를 선택적으로 제거하는 단계를 포함하여 이루어짐을 특징으로 하는 역전된 구조의 구형 콜로이드 결정의 제조방법에 관한 것이다.
    본 발명의 방법에 의해 구형 콜로이드 결정은 쉽게 대량으로 생산되어질 수 있으며, 본 방법에 따라 제조된 구형 콜로이드 결정은 방향에 무관한 광밴드 값을 보여 반사형 화면표시장치(reflection mode display) 또는 고효율 반사 스크린에 효율적으로 적용할 수 있다.
    콜로이드 결정, 반사형 화면표시장치, 고효율 반사 스크린, 에멀젼, 광결정, 액적, 마이크로피펫

    단분산 입자를 마스크로 이용하는 자성금속 점 정렬형성방법
    43.
    发明公开
    단분산 입자를 마스크로 이용하는 자성금속 점 정렬형성방법 失效
    使用胶体光刻的金属颗粒阵列的制造方法

    公开(公告)号:KR1020060086513A

    公开(公告)日:2006-08-01

    申请号:KR1020050007276

    申请日:2005-01-26

    CPC classification number: B82B3/0014 G11C11/161

    Abstract: 본 발명은 단분산 입자를 마스크로 활용한 자성 금속 점 정렬 형성방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 패턴화를 요하는 금속박막 위에 구형의 단분산 입자를 배열하는 단계; 코팅된 단일막 또는 이중막을 반응성 이온 식각 조건을 조절하여 고분자 입자의 크기를 조절하는 단계; 고분자 마스크를 이용하여 아르곤 이온 식각 또는 금속을 증착하는 단계; 및 금속 패턴으로부터 마스크를 제거하는 단계를 포함하는 금속 점 정렬의 형성방법에 관한 것이다.
    본 발명은 종래 광식각 공정으로는 구현하기 어려운 100nm 이하의 미세패턴화가 가능하고, 간단한 공정에 의해 다양한 크기와 모양의 금속패턴을 형성할 수 있으며, 미리 원하는 성질의 자성금속을 증착하므로 자성금속의 선택이 자유롭고, 마스크의 크기 및 모양 조절함에 따라서 원하는 금속패턴의 제조가 가능하다.
    또한 본 발명에 의한 나노 패턴은 새로운 나노패턴의 형성을 위한 마스크, 반도체 메모리의 기억소자를 위한 마스크, 촉매의 패턴화된 기저 물질, 바이오센서 등의 생물소자, 반사 방지막 및 광소자 등으로 응용이 가능하다.

    미세전자 및 광학소자제작에 유용한 규칙적인 양각 패턴의형성방법
    44.
    发明授权
    미세전자 및 광학소자제작에 유용한 규칙적인 양각 패턴의형성방법 失效
    用于微电子学和光学器件的图案化浮雕阵列的制造方法

    公开(公告)号:KR100558967B1

    公开(公告)日:2006-03-10

    申请号:KR1020030042674

    申请日:2003-06-27

    Abstract: 본 발명의 제 1측면에 따른 양각배열패턴의 형성방법은, 양각으로 패턴화된 마스터의 상면에 연성의 제1고분자를 적층시키고 경화처리하여 음각의 패턴을 형성하는 단계; 음각의 패턴이 형성된 제 1고분자층을 마스터로부터 분리하고 상기 패턴내에 소정의 제 1입자를 충진하는 단계; 패턴이 형성된 제 1고분자층의 상면에 점착성의 제 2고분자를 적층시켜 상기 제 1입자로 구성되는 양각의 패턴을 상기 제 2고분자층의 표면에 부착시키는 단계; 및 상기 제 2고분자층을 상기 제 1고분자층으로부터 분리하고 상기 제 2고분자층에 형성된 홈에 제 2입자를 충진하는 단계를 포함하는 양각배열패턴의 형성방법을 제공한다.
    또한, 본 발명의 제 2측면에 따른 방법은, 양각으로 패턴화된 마스터의 상면에 연성의 고분자를 적층시키고 경화처리하여 음각의 패턴을 형성하는 단계; 음각의 패턴이 형성된 고분자층을 마스터로부터 분리하고 상기 패턴 내에 소정의 제1입자를 충진하는 단계; 상기 고분자층의 음각의 패턴이 형성된 면에 소정의 기판을 부착시키는 단계; 상기 고분자층을 식각하여 상기 기판상에 상기 제1입자로 구성되는 양각패턴을 형성하는 단계; 및 상기 기판상에 형성된 홈에 제2입자를 충진하는 단계를 포함하는 양각배열패턴의 형성방법을 제공한다.

    패턴화된 콜로이드 결정의 제조방법
    45.
    发明授权
    패턴화된 콜로이드 결정의 제조방법 失效
    图案化胶体晶体的制备方法

    公开(公告)号:KR100534650B1

    公开(公告)日:2005-12-08

    申请号:KR1020030004638

    申请日:2003-01-23

    CPC classification number: G03F7/0005 B82Y20/00 C30B29/60 G02B6/1225

    Abstract: 본 발명의 제 1측면에 의한 제조방법은 판형 콜로이드 결정 사이에 광중합용 단량체 용액을 충진하는 단계; 마스크를 이용하여 콜로이드 결정사이에서 선택적인 광중합반응을 수행하는 단계를 포함하는 패턴화된 콜로이드 결정의 제조방법을 포함한다.
    또한 제 2측면에 의한 본 발명은 판형 콜로이드 결정 사이에 광중합용 제 1단량체 용액을 충진하는 단계; 마스크를 이용하여 콜로이드 결정사이에서 선택적인 제 1차 광중합반응을 수행하는 단계; 및 상기 제 1차 패턴화된 콜로이드 결정사이에 상기 단량체와는 다른 단량체를 함유하는 광중합용 제 2단량체 용액을 충진하고, 추가적인 마스크를 이용하여 상기 제 1차 패턴화된 콜로이드 결정사이에서 적어도 1회 이상의 추가적인 광중합반응을 수행하는 단계를 포함하는 패턴화된 콜로이드 결정의 제조방법을 포함한다.
    상기 제조방법에 의하면 콜로이드 결정의 방향이 같고 굴절률의 차이만 상이한 영역에 대하여 마이크로미터 수준의 크기로 제어가 가능하며, 반복적 패턴을 저렴하면서도 쉽게 제조할 수 있다.

    패턴화된 콜로이드 결정의 제조방법
    46.
    发明公开
    패턴화된 콜로이드 결정의 제조방법 失效
    用于制备图案的胶体晶体的方法

    公开(公告)号:KR1020040067506A

    公开(公告)日:2004-07-30

    申请号:KR1020030004638

    申请日:2003-01-23

    CPC classification number: G03F7/0005 B82Y20/00 C30B29/60 G02B6/1225

    Abstract: PURPOSE: Provided is a method for preparing patterned colloid crystals, which uses selective polymerization of a polymer to form colloid crystals of a micro-patterned thin film type having a uniform thickness. CONSTITUTION: The method for preparing patterned colloid crystals comprises the steps of: filling a monomer solution for photopolymerization in the gaps of plate-like colloid crystals(1); and carrying out selective photopolymerization in the gaps of the colloid crystals by using a mask(2). Particularly, the monomer for photopolymerization is an acrylate monomer. Further, the colloid crystal is selected from the group consisting of SiO2, TiO2, ZnS, ZnO2, Fe3O4 and a mixture thereof. The method optionally further comprises at least one additional step of selective photopolymerization using an additional monomer and an additional mask.

    Abstract translation: 目的:提供一种制备图案化胶体晶体的方法,其使用聚合物的选择性聚合形成具有均匀厚度的微图案化薄膜型胶体晶体。 构成:制备图案胶体晶体的方法包括以下步骤:在板状胶体晶体(1)的间隙中填充用于光聚合的单体溶液; 并通过使用掩模(2)在胶体晶体的间隙中进行选择性光聚合。 特别地,用于光聚合的单体是丙烯酸酯单体。 此外,胶体晶体选自SiO 2,TiO 2,ZnS,ZnO 2,Fe 3 O 4及其混合物。 该方法任选地还包括使用另外的单体和附加掩模的至少一个选择性光聚合的附加步骤。

    결합제를 첨가한 납축전지용 무기 젤 전해질의 제조방법및 그 전해질
    47.
    发明授权
    결합제를 첨가한 납축전지용 무기 젤 전해질의 제조방법및 그 전해질 有权
    결합제를첨가한납축전지지용무기젤전해질의제조방법및그전해질

    公开(公告)号:KR100433470B1

    公开(公告)日:2004-05-27

    申请号:KR1020010079232

    申请日:2001-12-14

    CPC classification number: Y02E60/126

    Abstract: PURPOSE: Provided is a binder-added inorganic gel electrolyte for a sealed type lead storage battery, which is excellent in structural strength, charging capacity, and lifetime property. CONSTITUTION: The binder-added inorganic gel electrolyte is produced by mixing and dispersing silica in sulfuric acid solution at more than 2000rpm and then adding 0.001-1%(based on the weight of the electrolyte) of polyvinyl alcohol as a binder to the silica-sulfuric acid solution dispersion, wherein the polyvinyl alcohol has a molecular weight of more than 10000.

    Abstract translation: 用途:本发明提供一种用于密封型铅蓄电池的无机凝胶电解质粘结剂,其结构强度,充电容量和寿命特性优异。 构成:添加粘合剂的无机凝胶电解质是通过将二氧化硅在硫酸溶液中以大于2000rpm的速度混合和分散,然后将作为粘合剂的聚乙烯醇的0.001-1%(基于电解质的重量)加入到二氧化硅 - 硫酸溶液分散液,其中聚乙烯醇的分子量大于10000。

    웨이퍼 폴리싱용 실리카 슬러리의 제조 방법
    48.
    发明授权
    웨이퍼 폴리싱용 실리카 슬러리의 제조 방법 失效
    二氧化硅浆料的制备用于晶片抛光

    公开(公告)号:KR100329123B1

    公开(公告)日:2002-03-21

    申请号:KR1019990036126

    申请日:1999-08-28

    CPC classification number: C09K3/1463 C01B33/126 C09G1/02

    Abstract: 본발명은웨이퍼폴리싱용실리카슬러리의제조방법에관한것으로, 좀더상세하게는기상법이나침전법등 기존의상용화된방법으로제조된실리카입자가갖는모양의불규칙성과크기의제한성등을개선시킨상용화된실리카입자를성장핵으로한 웨이퍼폴리싱용실리카슬러리의제조방법에관한것이다. 본발명의목적은비교적가격이저렴하고널리상용화되어있는열분해실리카와침전법으로제조된콜로이드실리카를성장핵으로사용하여 TEOS를물과가수분해·축중합반응을일으켜성장시킴으로써스토버(Stober) 방법의단점을극복하고, 다양한크기의성장핵을사용하고, 반응물의양을조절함으로써원하는크기의실리카입자를제조하여, 다양한형태의다양한크기와표면거칠기를갖는실리콘웨이퍼의표면을연마할수 있고, 차후의실제반도체공정의화학적·기계적연마공정에도사용가능한실리카슬러리를제조하는방법을제공함에있다. 본발명은이러한목적을달성하기위하여비교적가격이저렴하고널리상용화되어있는열분해실리카와콜로이드를성장핵으로사용하기위한전처리과정을거친후, 입자성장반응을통해서원하는크기의실리카입자를제조한다음, 제조된실리카입자분산매를알코올에서물로치환하고첨가제를사용한후 간단한후처리과정을거쳐웨이퍼폴리싱에사용될수 있는실리카슬러리를제조하는방법을채택하였다.

    고분자 마이크로 구조체의 제조 방법 및 이에 의한 마이크로구조체
    49.
    发明公开
    고분자 마이크로 구조체의 제조 방법 및 이에 의한 마이크로구조체 有权
    制备聚合物微结构的方法和聚合物微结构

    公开(公告)号:KR1020160113401A

    公开(公告)日:2016-09-29

    申请号:KR1020150038260

    申请日:2015-03-19

    Abstract: 본발명은고분자마이크로구조체의제조방법에관한것으로서, 보다상세하게는고분자단량체층에산소농도구배를형성시켜시간의존적으로단량체를중합하여구조체를성장시키는것을특징으로하는고분자마이크로구조체의제조방법과상기제조방법을응용한여러가지형태의고분자마이크로구조체제조방법에관한것이다. 본발명은동적환경제어를통하여높은생산성및 높은재현성을가지는균일한 3D 마이크로구조체의제조방법을제공하는것이다. 또한본 발명은상기고분자마이크로구조체의제조방법을이용하여자기반응형고분자마이크로구조체, 고분자구조체가포함된열-반응하이드로겔고분자구조체, 고분자중합체필름상에형성된콘 형태의고분자마이크로구조체배열의제조방법을제공하는것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及聚合物微结构的制造方法。 更具体地说,本发明涉及一种聚合物微结构的制造方法,其中在聚合物单体层中形成氧浓度梯度后,通过使单体随时聚合而生长结构,以及生产各种形状的方法 的聚合物微结构的方法。 本发明提供一种通过动态环境控制生产具有高生产率和高再现性的均匀3D微结构的方法。 此外,本发明提供了一种制备自主的反应性聚合物微结构,包含聚合物结构的热反应水凝胶聚合物结构和通过使用聚合物膜形成在聚合物膜上的大尺寸聚合物微结构的方法 聚合物微结构的制造方法。

    3차원 미세유체집속채널구조를 이용하는 균일한 미세 액적 및 단분산성 입자의 제조 방법
    50.
    发明公开
    3차원 미세유체집속채널구조를 이용하는 균일한 미세 액적 및 단분산성 입자의 제조 방법 有权
    使用具有三维地形图的微流量聚焦装置的均匀分散滴定剂和聚合单体颗粒的制备方法

    公开(公告)号:KR1020130079799A

    公开(公告)日:2013-07-11

    申请号:KR1020120000511

    申请日:2012-01-03

    CPC classification number: B81B1/006 B81C1/00349 B82B3/0004 B82Y40/00

    Abstract: PURPOSE: A method for stably manufacturing uniform nanometer-sized droplets and mono-dispersed particles using a three-dimensional microfluidic flow-focusing channel structure is provided to uniformly maintain the droplets and to freely control the size and the composition of the droplet. CONSTITUTION: A three-dimensional microfluidic flow-focusing channel structure has a water dispersed phase channel comprising an inlet and a guide tube. The channel is connected to an orifice. An oil continuous phase channel comprises an inlet and guide tubes at both sides of the inlet, and is connected to the orifice. A water-oil emulsion is generated in the orifice, passes through a downstream channel, and is discharged through an outlet. The heights of the water dispersed phase channel and the orifice are relatively below the heights of the oil continuous phase channel and the downstream channel. [Reference numerals] (AA) Continuous (oil) phase inlet; (BB) Dispersed (wool) phase inlet; (CC) Outlet; (DD) Countercurrent flow; (EE) Top view; (FF,LL) Continuous phase channel; (GG,NN) Downstream channel; (HH,KK) Dispersed phase channel; (II,MM) Orifice; (JJ) Side view

    Abstract translation: 目的:提供使用三维微流体聚焦通道结构稳定地制造均匀的纳米级液滴和单分散颗粒的方法,以均匀地保持液滴并自由地控制液滴的尺寸和组成。 构成:三维微流体聚焦通道结构具有包括入口和导管的水分散相通道。 通道连接到孔口。 油连续相通道包括入口两侧的入口和导管,并连接到孔口。 在孔中产生水油乳液,通过下游通道,并通过出口排出。 水分散相通道和孔口的高度相对低于油连续相通道和下游通道的高度。 (附图标记)(AA)连续(油)相入口; (BB)分散(羊毛)相入口; (CC)出口; (DD)逆流; (EE)顶视图; (FF,LL)连续相位通道; (GG,NN)下行通道; (HH,KK)分散相通道; (II,MM)孔; (JJ)侧视图

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