Abstract:
본 발명은 염기성 페이스트를 이용함으로써 종래의 기술에 비해 공정단가를 낮추고 대면적 공정이 가능하게 되는 금속 배선 기술에 관한 것이다. 본 발명은 「(a) 알칼리 금속을 함유한 염기성 용액에 증점제를 혼합하여 염기성 페이스트를 제조하는 단계; 및 (b) 염기성 반응성 수지로 제작된 기판에 상기 염기성 페이스트를 패터닝하여 알칼리 금속을 상기 기판에 흡착시키는 단계; 를 포함하는 염기성 페이스트를 이용한 알칼리 금속 패터닝 방법」을 제공한다.
Abstract:
The present invention relates to cement paste containing 2D graphite oxide with thickness of atomic unit and plane diameter of several tens of micrometer size and a manufacturing method thereof. The present invention provides 2D graphite oxide and cement paste mixed with cement and water. Moreover, the invention also provides a method for manufacturing cement paste, wherein the method includes a step (a) of manufacturing liquid phase slurry containing 2D graphite oxide and a step (b) of mixing the liquid phase slurry, cement, and water. [Reference numerals] (AA) Section; (BB) Nano material; (CC) Macro material; (DD) Zero-dimensional material; (EE) Cement powder; (FF) Admixture powder; (GG) One-dimensional material; (HH) Carbon nanotube; (II) Nano wire; (JJ) Nano fiber; (KK) Reinforced steel; (LL) Fiber; (MM) Two-dimensional material; (NN) Graphite oxide; (OO) Three-dimensional material; (PP) Sand; (QQ) Gravel
Abstract:
본 발명은 미세한 수증기량을 정확하게 조절할 수 있는 수증기량 조절장치 및 상기 수증기량 조절장치를 이용하여 수분량에 따른 수분 민감성 형광체의 형광변화를 측정함으로써 형광체의 반응 레퍼런스를 도출하는 방법에 관한 것이다. 본 발명은 「압력조절장치, 온도조절장치, 압력게이지 및 온도계가 구비된 증기화챔버; 상기 증기화챔버 내부로 수분을 공급하는 수분공급부; 및 상기 증기화챔버의 일측에 결합되어 밸브의 개방을 통해 상기 증기화챔버와 연통되고, 상기 증기화챔버보다 작은 부피로 형성된 리듀싱챔버; 를 포함하여 구성된 수증기량 조절장치」를 제공한다. 또한, 본 발명은 「(a) 리듀싱챔버 내에 수분 민감성 형광체를 배치하는 단계; (b) 일정부피, 일정온도의 수분을 증기화챔버로 보내 일정량의 수증기를 얻는 단계; (c) 증기화챔버와 리듀싱챔버 사이의 밸브를 개방하여 상기 리듀싱챔버에 일정량의 수증기가 유입되도록 하는 단계; 및 (d) 상기 수분 민감성 형광체가 유입된 수증기와 반응하여 발생하는 형광변화를 측정하여 기록하는 단계; 를 포함하는 형광체 반응 레퍼런스 도출 방법」을 함께 제공한다.
Abstract:
본 발명은 세라믹 분말을 진공팽창원리로 가속시킨 후(에어로졸 증착법: 이하 AD법) 기재에 충돌시키는 방법을 통하여 세라믹 증착막을 균일하게 형성시키는 방법에 관한 것이다. 본 발명은 수송기체를 챔버 내부로 분사하는 회전식 가스분사기가 구비되어 있는 에어로졸 챔버; 내부에 기재가 배치된 저진공상태의 증착챔버; 및 일단은 상기 에어로졸 챔버와 연통되고 타단은 상기 증착챔버 내에 삽입되어 상기 기재를 향해 개구되어 있는 수송관; 을 포함하여 구성된 에어로졸 증착장치에 의해, (a) 세라믹 분말을 상기 에어로졸 챔버에 도입하는 단계; (b) 상기 회전식 가스분사기를 통해 수송가스를 분사하여 상기 에어로졸 챔버 내부에서 수송가스의 회전기류가 형성되도록 함으로써, 세라믹 분말을 에어로졸화시키면서, 상기 에어로졸 챔버 바닥에 세라믹 분말이 적층되지 않도록 하는 단계 및 (c) 상기 에어로졸을 진공팽창원리로 가속하여 상기 수송관을 통해 상기 증착챔버 내부로 토출시킴으로써, 상기 기재에 증착시키는 단계; 로 시행되는 세라믹 분말 에어로졸 증착 방법을 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a partially thermally reduced graphene film and a method for manufacturing a counter electrode of a dye sensitive solar cell are provided to implement a graphene oxide structure without damaging a film by using graphene oxide. CONSTITUTION: A graphene oxide layer is formed on a transparent conductive layer. A partially thermally reduced graphene film is made by thermally processing a graphene oxide film at 50 to 400 degrees centigrade. The partially thermally reduced graphene film is contacted with ion conductive solutions.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a Ni thin film is provided to form a thin film due to the chemical change of a precursor layer by applying various kinds of energy to the precursor layer on a substrate. CONSTITUTION: A substrate is arranged in a chamber. One or more precursors are coated on the substrate. The coated precursor is vaporized. A precursor layer is formed by depositing the vaporized precursor on the heated substrate. The chemically changed thin film is formed by radiating an energy source to the precursor.
Abstract:
PURPOSE: A method for producing a graphene-pitch composite and a method for producing a carbon block are provided to form a uniform graphene-pitch composite, thereby producing a carbon block with improved conductivity by pressurizing and heating the composite. CONSTITUTION: Graphene is added to pitch. A graphene-pitch composite is produced by a post-processing process to uniformly distribute the grapheme and pitch. The graphene-pitch composite is pressurized. A molding product is manufactured. A hot wind drier heats the molding product. The molding product is carbonized at 1000~1500 degrees. A carbon block of improved electric conductivity is manufactured(S22).
Abstract:
본 발명은 3차원적인 광촉매 부품의 이용을 가능하게 하는 3차원 광촉매 부품의 제조 방법 및 3차원 광촉매 반응 장치에 관한 것이다. 본 발명은, 금속 및 합금으로 구성이 되는 선재의 표면을 양극산화하여, 그 표면에 균일한 산화물 나노세공 피막을 형성시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 3차원 광촉매 부품 제조 방법을 제공한다. 본 발명에 따라 제조된 광촉매 부품은, 광이 모재의 대부분의 표면을 조사되도록 하고 광촉매로서 기능할 보다 높은 비표면적을 제공함으로써 높은 광촉매 효율을 얻을 수 있다. 광촉매, 양극산화