유기발광 다이오드 및 그 제조방법
    41.
    发明公开
    유기발광 다이오드 및 그 제조방법 审中-实审
    有机发光二极管及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020160070673A

    公开(公告)日:2016-06-20

    申请号:KR1020150128498

    申请日:2015-09-10

    Abstract: 본발명에따른유기발광다이오드는기판, 상기기판상에배치된나노구조체들, 상기나노구조체들상에배치된전사가능한박막및 상기나노구조체들사이에배치되는에어갭을포함하는광 산란구조체, 상기박막을덮고, 상기박막보다더 큰두께를갖는평탄층, 상기평탄층상에배치된제 1 전극, 상기제 1 전극상에배치된유기발광층, 및상기유기발광층상에배치된제 2 전극을포함할수 있다.

    Abstract translation: 提供了提高光提取效率的有机发光二极管。 根据本发明,有机发光二极管包括:基板; 包括布置在衬底上的纳米结构的光散射结构,布置在纳米结构上的可透射薄膜和布置在纳米结构之间的气隙; 覆盖薄膜的平坦层,其厚度大于薄膜的厚度; 布置在所述平坦层上的第一电极; 布置在所述第一电极上的有机发光层; 以及布置在有机发光层上的第二电极。

    유기발광소자의 제조방법
    42.
    发明公开
    유기발광소자의 제조방법 审中-实审
    制造有机发光装置的方法

    公开(公告)号:KR1020150088567A

    公开(公告)日:2015-08-03

    申请号:KR1020140009047

    申请日:2014-01-24

    Abstract: 본발명은그래핀막을포함하는유기발광소자의제조방법을제공한다. 본발명에따른유기발광소자의제조방법은패터닝된그래핀막을포함하는그래핀주개부를제공하는것, 소자부를제공하는것, 및상기그래핀주개부의상기그래핀막을상기유기부에부착시키는것을포함할수 있다. 상기소자부는차례로적층된기판, 하부전극, 및유기부를포함하고, 상기유기부는도펀트를포함할수 있다. 상기그래핀주개부는차례로적층된상기그래핀막, 상기이형층, 및탄성스탬프층을포함할수 있다.

    Abstract translation: 本发明提供一种制造包括石墨烯层的有机发光器件的方法。 根据本发明的制造有机发光器件的方法可以包括提供石墨烯供体部分,其包括图案化石墨烯层,提供器件部分,以及将石墨烯供体部分的石墨烯层附着到有机部分。 器件部分包括依次堆叠的衬底,下电极和有机部件。 有机部分可以包括掺杂剂。 石墨烯供体部分可以包括依次层叠的石墨烯层,剥离层和弹性印模层。

    유기발광 다이오드 및 이의 제조 방법
    43.
    发明公开
    유기발광 다이오드 및 이의 제조 방법 审中-实审
    一种有机发光二极管及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020150018246A

    公开(公告)日:2015-02-23

    申请号:KR1020130094913

    申请日:2013-08-09

    Abstract: 본 발명의 일 실시예에 따른 유기발광 다이오드의 제조 방법은 기판 상에 애노드 전극을 형성하는 것, 상기 애노드 전극 상에 유기 발광층을 형성하는 것, 상기 유기 발광층 상에 캐소드 전극을 형성하는 것, 및 상기 캐소드 전극 상에 광산란 필름을 형성하는 것을 포함하되, 상기 광산란 필름은 이방성 결정으로 이루어진 다결정 유전체 물질이며, 상기 유전체 물질의 입자의 이방성 결정 성장에 의해서 상기 광산란 필름의 상면은 Ra가 50nm 이상인 표면 거칠기를 갖는다.

    Abstract translation: 本发明的目的是提供一种能够通过抑制由阴极引起的表面等离子体吸收而提高光提取效率的有机发光二极管。 根据本发明的实施例,制造有机发光二极管的方法包括在衬底上形成阳极,在阳极上形成有机发光层,在有机发光层上形成阴极,并形成光 散射膜在阴极上。 光散射膜是由各向异性晶体构成的多晶介电材料,通过介电材料的粒子的各向异性晶体生长,光散射膜的上表面的表面粗糙度Ra大于或等于约50nm。

    유기발광 다이오드의 형성방법
    44.
    发明公开
    유기발광 다이오드의 형성방법 审中-实审
    形成有机发光二极管的方法

    公开(公告)号:KR1020150007113A

    公开(公告)日:2015-01-20

    申请号:KR1020130081106

    申请日:2013-07-10

    CPC classification number: H01L51/5281 H01L51/5268 H01L51/5275 H01L51/56

    Abstract: 본 발명의 일 실시예에 따른 유기발광 다이오드의 형성방법은 유기용액과 무기용액을 혼합하여 액상 유기 입자들을 포함하는 에멀전을 제조하는 것, 상기 에멀전을 기판 상에 도포하는 것, 상기 액상 유기 입자들을 경화하여 고상 유기 입자들을 형성하는 것, 및 상기 무기용액을 경화시켜 상기 기판 상에 광 산란층을 형성하는 것을 포함한다.

    Abstract translation: 根据本发明的实施方案,一种形成有机发光二极管的方法包括以下步骤:将有机溶液和无机溶液混合以制备包括液化有机颗粒的乳液; 将乳液涂布在基材上; 固化液化的有机颗粒以形成固化的有机颗粒; 并固化无机溶液以在基底上形成光散射层。

    전기 방사 장치 및 이를 이용한 정렬된 나노 섬유 제조방법
    47.
    发明公开
    전기 방사 장치 및 이를 이용한 정렬된 나노 섬유 제조방법 失效
    电泳装置及使用该方法制备易于对准的纳米纤维的方法

    公开(公告)号:KR1020110062216A

    公开(公告)日:2011-06-10

    申请号:KR1020090118868

    申请日:2009-12-03

    CPC classification number: D01D5/0076 B82Y40/00

    Abstract: PURPOSE: An electrospinning device and a method for manufacturing the aligned nanofiber using the same are provided to control spinning direction of the nanofiber and to fabricate aligned nanofiber. CONSTITUTION: An electrospinning device comprises: a spinning nozzle unit(100), a grounding electrode(200), a first high voltage direct current generator(300), an electric filed lens(400), a second high voltage direct current generator(500), and switching device(600). The spinning nozzle unit discharges a polymer solution which is a nanofiber ingredient. The grounding electrode is placed on an insulation board(201) for collecting spun fibers.

    Abstract translation: 目的:提供一种静电纺丝装置及使用其的排列的纳米纤维的制造方法,以控制纳米纤维的纺丝方向并制造排列的纳米纤维。 一种静电纺丝装置,包括:纺丝喷嘴单元(100),接地电极(200),第一高压直流发生器(300),电场透镜(400),第二高压直流发生器(500) )和切换装置(600)。 纺丝喷嘴单元排出作为纳米纤维成分的聚合物溶液。 接地电极放置在用于收集纺丝纤维的绝缘板(201)上。

    전기 방사법을 이용한 유기물 패턴 형성 방법
    48.
    发明公开
    전기 방사법을 이용한 유기물 패턴 형성 방법 有权
    使用ELCLCOSPINNING PORCESS形成有机材料图案的方法

    公开(公告)号:KR1020110055894A

    公开(公告)日:2011-05-26

    申请号:KR1020090112510

    申请日:2009-11-20

    CPC classification number: B82B3/0095

    Abstract: PURPOSE: A method for forming organic patterns using an electro-spinning method is provided to obtain desired patterns on a desired substrate by transferring the patterns using surface energy difference between two substrates. CONSTITUTION: Nano-scale or micro-scale wires(20) are formed on a first substrate(10) using an electro-spinning method. A second substrate(30) is arranged on the first substrate. The nano-scale or micro-scale wires are transferred from the first substrate to the second substrate using surface energy difference between two substrates. The first substrate is a conductive substrate, and the second substrate is an insulating substrate.

    Abstract translation: 目的:提供使用电纺法形成有机图案的方法,以通过使用两个基板之间的表面能差传递图案来在期望的基板上获得期望的图案。 构成:使用电纺法在第一基板(10)上形成纳米级或微尺度的导线(20)。 第二基板(30)布置在第一基板上。 使用两个基板之间的表面能量差将纳米尺度或微尺度布线从第一基板转移到第二基板。 第一基板是导电基板,第二基板是绝缘基板。

    센서용 산화물 반도체 나노섬유 제조 방법 및 그를 이용한 가스 센서
    49.
    发明公开
    센서용 산화물 반도체 나노섬유 제조 방법 및 그를 이용한 가스 센서 失效
    用于形成传感器的半导体氧化物纳米纤维的方法和使用该传感器的气体传感器

    公开(公告)号:KR1020100071618A

    公开(公告)日:2010-06-29

    申请号:KR1020080130398

    申请日:2008-12-19

    Abstract: PURPOSE: An oxide semiconductor nanofiber manufacturing method for a sensor and a gas sensor using the same are provided to cancel a large variation of electric resistance due to reaction gas suction and oxidation/reduction reaction on the oxide surface. CONSTITUTION: An oxide semiconductor nanofiber manufacturing method for a sensor is as follows. Oxide semiconductor/polymer composite solution is manufactured. The oxide semiconductor/polymer composite solution is applied on a substrate. The substrate on which the oxide semiconductor/polymer composite solution is applied is thermally treated. The step of manufacturing the oxide semiconductor/polymer composite solution is as follows. The oxide semiconductor Lan+1NinO3n+ 1(n=1,2,3) nanofiber is formed. A metal oxide precursor, polymer, and solvent are taken and mixed with a predetermined weight and a volume ratio. The mixed material is stirred above a room temperature to manufacture the oxide semiconductor/polymer composite solution.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于传感器和使用其的气体传感器的氧化物半导体纳米纤维制造方法,以消除由于氧化物表面上的反应气体吸附和氧化/还原反应引起的电阻的大的变化。 构成:用于传感器的氧化物半导体纳米纤维制造方法如下。 制造氧化物半导体/聚合物复合溶液。 将氧化物半导体/聚合物复合物溶液施加在基板上。 对其上施加有氧化物半导体/聚合物复合溶液的基板进行热处理。 制造氧化物半导体/聚合物复合溶液的步骤如下。 形成氧化物半导体Lan + 1NinO3n + 1(n = 1,2,3)纳米纤维。 取金属氧化物前体,聚合物和溶剂并以预定的重量和体积比混合。 将混合材料在室温以上搅拌以制造氧化物半导体/聚合物复合溶液。

    정전용량형 환경유해가스 센서 및 그 제조방법
    50.
    发明公开
    정전용량형 환경유해가스 센서 및 그 제조방법 有权
    电容式气体传感器及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020100063608A

    公开(公告)日:2010-06-11

    申请号:KR1020090025688

    申请日:2009-03-26

    Abstract: PURPOSE: A capacitive environment-harmful gas sensor and a manufacturing method thereof are provided to decrease the number of processes and to ensure easy processing by forming metal electrodes and a micro thin film heater on the same plane. CONSTITUTION: A capacitive environment-harmful gas sensor comprises an insulating substrate(210), a metal electrode(200), a micro thin film heater wire(230), and an oxide detection layer(240). The metal electrode and the micro thin film heater wire are integrally formed on the same plane of the insulating substrate. The oxide detection layer is coated on the metal electrode and the micro thin film heater wire. An electric signal filtering circuit is supplied to the same plane as the metal electrode and the micro thin film heater wire. The electric signal filtering circuit prevents the distortion of electric signals due to the electrical interference of the metal electrode with the micro thin film heater wire.

    Abstract translation: 目的:提供一种电容环境有害气体传感器及其制造方法,以减少工艺数量,并通过在同一平面上形成金属电极和微薄膜加热器来确保容易的加工。 构成:电容式环境有害气体传感器包括绝缘基板(210),金属电极(200),微薄膜加热丝(230)和氧化物检测层(240)。 金属电极和微薄膜加热丝一体形成在绝缘基板的同一平面上。 氧化物检测层涂覆在金属电极和微薄膜加热丝上。 电信号滤波电路被提供给与金属电极和微薄膜加热丝相同的平面。 电信号滤波电路由于金属电极与微薄膜加热丝的电干扰而防止电信号的失真。

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