나노 입자 모니터링 장치 및 방법
    41.
    发明授权
    나노 입자 모니터링 장치 및 방법 有权
    用于监测纳米颗粒的装置和方法

    公开(公告)号:KR101622779B1

    公开(公告)日:2016-05-19

    申请号:KR1020150101255

    申请日:2015-07-16

    Abstract: 나노입자의농도가낮은상황에서도나노입자의형상을판별하고그 농도를측정할수 있는나노입자모니터링장치및 방법이개시된다. 본발명의일 양상에따른나노입자모니터링장치는작업전극, 상대전극, 기준전극으로이루어진 3전극을이용하여나노입자를모니터링하는장치로서, 3전극이삽입설치되는전해조, 작업전극및 상대전극에전위를인가하는전압발생기, 작업전극과상대전극에흐르는전류를측정하는전류계, 피크전류가발생한전위로나노입자의형상을판단하는입자형상판단부, 사전에실험을통해얻어진관계식에근거하여피크전류를가지고나노입자의형상별농도를산출하는농도산출부를포함한다.

    Abstract translation: 公开了一种用于监测纳米颗粒的装置和方法,其能够确定纳米颗粒的形状并测量其浓度,即使当纳米颗粒的浓度低时。 根据本发明的一个实施方案,用于监测纳米颗粒的装置通过使用由工作电极,对电极和参比电极组成的三个电极来监测纳米颗粒,并且包括:具有插入其中并安装在其中的三个电极的电解池 ; 用于向工作电极和对电极施加电位的电压发生器; 用于测量流过工作电极和对电极的电流的电流表; 粒子形状确定单元,用于确定具有峰值电流发生的电位的纳米颗粒的形状; 以及浓度计算单元,用于通过使用基于通过实验获得的关系式的峰值电流来计算每种形状的纳米颗粒的浓度。

    양자점 태양전지 제조장치
    42.
    发明授权
    양자점 태양전지 제조장치 有权
    制造量子太阳能电池的设备

    公开(公告)号:KR101525469B1

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:KR1020130152421

    申请日:2013-12-09

    CPC classification number: Y02E10/50 H01L31/04 H01L31/18

    Abstract: 양자점태양전지제조장치는투명전극층형성부, 전자수송층형성부, 양자점활성층형성부, 전자차단층형성부, 및외부전극층형성부를포함한다. 상기양자점활성층형성부는전처리유닛, 양자점코팅유닛, 후처리유닛및 표면개질및 세정유닛을포함한다. 상기전처리유닛은상기전자수송층을전처리한다. 상기양자점코팅유닛은상기전자수송층상에양자점을코팅또는인쇄하여양자점용액층을형성한다. 상기후처리유닛은상기양자점용액층을후처리한다. 상기표면개질및 세정유닛은상기양자점용액층의표면을개질및 세정하여양자점활성층을형성한다.

    Abstract translation: 根据本发明的量子点太阳能电池的制造装置包括透明电极层形成单元,电子传输层形成单元,量子点有源层形成单元,电子阻挡层形成单元和外部电极层形成单元 。 量子点有源层形成单元包括预处理单元,量子点涂覆单元,后处理单元和表面改性和清洁单元,其中预处理单元允许电子传输层被预处理 ,量子点涂布单元允许电子传输层被涂覆或印刷量子点以形成量子点溶液层,后处理单元允许量子点溶液层进行后处理,并且表面改性 并且清洁单元允许修改和清洁量子点溶液层的表面以形成量子点有源层。

    입자 분리 장치
    43.
    发明公开
    입자 분리 장치 无效
    颗粒分离装置

    公开(公告)号:KR1020150044749A

    公开(公告)日:2015-04-27

    申请号:KR1020130124191

    申请日:2013-10-17

    CPC classification number: B03C7/02 C01B32/158

    Abstract: 본발명은입자분리장치에관한것으로서, 보다상세하게는유전영동을이용하여서로다른물리적특성중에서도전기적특성의자이에따른입자들의흐름속도차이를이용한입자분리장치에관한것으로, 서로물리적특성이상이한두 개의입자가주입되는유입부와분리된두 개의입자가배출되는배출부와입자들이지나가는채널부와상기채널부에전기를인가하는전극부로이루어진입자분리장치에있어서, 상기전극부는상기채널부의상, 하면모두에형성되며, 상기전극부는상기채널부의전, 후방에만형성되거나, 상기채널부에는다수의절연기둥들이격자모양으로형성되고, 상기배출부는다수로구획분리되어형성된다

    Abstract translation: 本发明涉及一种颗粒分离装置,更具体地说,涉及使用介电电泳使用根据不同物理性质之间的电特性差异的颗粒流量差的颗​​粒分离装置。 该装置包括:流入单元,其中注入具有不同物理性质的两个颗粒; 排出单元,其中两个分离的颗粒被排出; 粒子通过的通道单元; 以及向通道单元施加电力的电极单元。 电极单元形成在通道单元的上表面和下表面上,并且形成在通道单元的前部或后部。 在通道单元上以格子形式形成多个绝缘柱。 放电单元通过多个分割和分离形成。

    유연 소자의 광전도성 측정 장치
    44.
    发明公开
    유연 소자의 광전도성 측정 장치 有权
    设备测量柔性器件的光电导率

    公开(公告)号:KR1020150039455A

    公开(公告)日:2015-04-10

    申请号:KR1020130118070

    申请日:2013-10-02

    Abstract: 본발명의일 실시예에따른유연소자의광전도성측정장치는유연소자샘플에광을조사하는광원, 상기유연소자샘플에변형을가하는변형인가부재, 상기변형인가부재에의해변형된상기유연소자샘플의광전도성의변화를측정하는광전도성측정기를포함하고, 상기유연소자샘플에상기광이조사되어상기유연소자샘플의광전도성이변화할수 있다. 따라서, 본발명의일 실시예에따른유연소자의광전도성측정장치는변형인가부재에의해변형된유연소자샘플의광전도성의변화를측정하는광전도성측정기를포함함으로써, 유연소자에직접변형을가하지않으면서도신속하게유연소자의광전도성을측정할수 있다.

    Abstract translation: 根据本发明的实施例,柔性器件的光电导率测量装置包括:将光源发射到柔性器件样品; 转换许可成员转换柔性设备样本; 以及测量柔性器件样品的光电导率变化的光电导率测量机。 柔性器件样品的光电导性可以改变,因为光被辐射到柔性器件样品。 因此,根据本发明的实施例,柔性装置的光电导率测量装置可以快速测量柔性装置的光电导率,同时不要通过包括测量柔性的光电导率变化的光电导测量机直接转换柔性装置 设备样品由转换许可成员转换。

    터치 패널, 표시 장치 및 터치 패널의 제조 방법
    46.
    发明公开
    터치 패널, 표시 장치 및 터치 패널의 제조 방법 有权
    触控面板,显示设备和触控面板的制造方法

    公开(公告)号:KR1020120140050A

    公开(公告)日:2012-12-28

    申请号:KR1020110059665

    申请日:2011-06-20

    CPC classification number: G06F3/044 G06F3/0412 G06F2203/04103

    Abstract: PURPOSE: A touch panel, a displaying device, and a touch panel manufacturing method are provided to reduce manufacturing costs and time by forming a first and a second touch pad with transparent conductive thin film including at least one among carbon nanotube nad graphene. CONSTITUTION: A first conductive layer is formed on a first substrate(S100). A first touch panel is formed by the patterning of the first conductive layer(S200). The second conductive layer is formed on a second substrate(S300). A second touch pad is formed(S400) by the patterning of the second conductive layer. The first substrate and the second substrate are attached to each other(S500). [Reference numerals] (AA) Start; (BB) End; (S100) Forming a first conductive layer on a first substrate; (S200) Forming a first touch panel by the patterning of the first conductive layer; (S300) Forming a second conductive layer on a second substrate; (S400) Forming a second touch panel by the patterning of the second conductive layer; (S500) Attaching the first substrate to the second substrate

    Abstract translation: 目的:提供触摸面板,显示装置和触摸面板制造方法,以通过在碳纳米管非石墨烯中形成包括至少一个的透明导电薄膜的第一和第二触摸板来降低制造成本和时间。 构成:在第一基板上形成第一导电层(S100)。 通过图案化第一导电层形成第一触摸面板(S200)。 第二导电层形成在第二基板上(S300)。 通过图案化第二导电层形成第二触摸板(S400)。 第一基板和第二基板彼此连接(S500)。 (附图标记)(AA)开始; (BB)结束; (S100)在第一基板上形成第一导电层; (S200)通过第一导电层的图案化形成第一触摸面板; (S300)在第二基板上形成第二导电层; (S400)通过图案化第二导电层形成第二触摸面板; (S500)将第一基板安装到第二基板

    양자점 및 그 제조 방법
    47.
    发明授权
    양자점 및 그 제조 방법 有权
    量子点及其制造方法

    公开(公告)号:KR101203173B1

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:KR1020120028294

    申请日:2012-03-20

    Abstract: PURPOSE: A quantum dot which is nano-sized semi-conductive crystal with excellent luminous efficiency and stability and a manufacturing method thereof are provided to enhance luminous efficiency and stability. CONSTITUTION: A manufacturing method of a quantum dot(200) comprises the following stages: forming a plurality of unit quantum dots(100); dispersing the unit quantum dots in a solvent; adding silica sol to the solvent; and forming a silicon oxide layer(50) which surrounds the unit quantum dot by adding a compound including a hydroxy group to the solvent. The silica sol is manufactured by mixing tetraethyl orthosilicate, hydrochloric acid and distilled water. The tetraethyl orthosilicate, hydrochloric acid and distilled water are mixed at the volume ratio of 770-11,600: 1 : 100-1,000.

    Abstract translation: 目的:提供具有优异的发光效率和稳定性的纳米尺寸半导体晶体的量子点及其制造方法,以提高发光效率和稳定性。 构成:量子点(200)的制造方法包括以下阶段:形成多个单位量子点(100); 将单位量子点分散在溶剂中; 将二氧化硅溶胶加入到溶剂中; 以及通过向所述溶剂中加入包含羟基的化合物,形成围绕所述单位量子点的氧化硅层(50)。 硅溶胶是通过将原硅酸四乙酯,盐酸和蒸馏水混合制成的。 原硅酸四乙酯,盐酸和蒸馏水以770-11,600:1:100-1,000的体积比混合。

    바이오 센서
    48.
    发明授权
    바이오 센서 失效
    生物传感器

    公开(公告)号:KR101129416B1

    公开(公告)日:2012-03-26

    申请号:KR1020090069648

    申请日:2009-07-29

    Abstract: 본 발명은 검사 대상물이 투입되는 하나 이상의 반응부와 상기 반응부가 가열되도록 탄소나노튜브 박막 가열부를 포함하는 바이오 센서를 제공한다.
    본 발명의 바이오 센서는 탄소나노튜브 박막 가열부를 열 방출 소재로 채택하여 반응부 내의 반응물의 온도를 빠른 속도로 조절할 수 있으므로, PCR 기기, 핵산 서열분석기, 유전자 칩, 단백질 칩, 효소작용연구(enzyme kinetic studies) 등에 유용하게 사용될 수 있다.
    반응부, 탄소나노튜브 박막 가열부, 온도감지센서, 제어수단

    Ⅱ-VI족 화합물 껍질 코팅을 갖는 인듐포스파이드 양자점의 제조방법
    49.
    发明公开
    Ⅱ-VI족 화합물 껍질 코팅을 갖는 인듐포스파이드 양자점의 제조방법 无效
    用于制造用II-VI组壳体涂覆的INP量子点的方法

    公开(公告)号:KR1020110091361A

    公开(公告)日:2011-08-11

    申请号:KR1020100011166

    申请日:2010-02-05

    Abstract: PURPOSE: A method for fabricating an indium phosphide quantum dot coated with Group II-VI compound shell is provided to improve size uniformity of particles, productivity, and coating uniformity of ZnS shell and to reduce the reaction time. CONSTITUTION: A method for fabricating an indium phosphide quantum dot coated with Group II-VI compound shell comprises (S10) forming an indium phosphide core and (S20) forming a Group II-VI compound semiconductor shell on the surface of the indium phosphide core using a monomolecular precursor which includes Group II elements and includes Group VI elements at the same time and enables the formation the Group II-VI compound by being degraded in the heating to the predetermined temperature or more.

    Abstract translation: 目的:提供一种制备涂有II-VI族化合物壳的磷化铟量子点的方法,以改善粒子的尺寸均匀性,生产率和ZnS壳的涂层均匀性,并减少反应时间。 构成:用于制造涂覆有II-VI族化合物壳的铟磷化物量子点的方法包括:(S10)形成磷化铟核,和(S20)在磷化铟芯的表面上形成II-VI族化合物半导体外壳,使用 包括II族元素并且同时包含VI族元素的单分子前体,并且能够通过在加热中降解至预定温度或更高而形成II-VI族化合物。

    투명 태양 전지 및 이의 제조 방법
    50.
    发明授权
    투명 태양 전지 및 이의 제조 방법 有权
    透明太阳能电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR101003807B1

    公开(公告)日:2010-12-23

    申请号:KR1020080059031

    申请日:2008-06-23

    CPC classification number: Y02E10/50 Y02P70/521

    Abstract: 본 발명은 나노 소재를 포함하는 투명한 태양 전지에 관한 것으로서, 광투과성 기판과, 상기 광투과성 기판 상에 형성된 제1 투명 전극과, 상기 투명 전극 상에 형성된 PN 접합 반도체층, 및 상기 PN접합 반도체층 상에 형성된 제2 투명 전극을 포함하며, 상기 PN접합 반도체층은 반도체성을 갖는 나노 와이어(nano wire), 나노 튜브(nano tube), 또는 나노 파티클(nano particle)을 포함하는 나노 소재를 포함한다. 이 때, PN접합 반도체층을 얇게 형성하여 투명한 태양 전지를 제공할 수 있다.
    태양 전지, 나노 소재, 나노 와이어, 나노 튜브

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