광경화성 폴리이미드를 이용한 전극의 패터닝 방법 및 이를 통해 제조된 패턴
    41.
    发明授权
    광경화성 폴리이미드를 이용한 전극의 패터닝 방법 및 이를 통해 제조된 패턴 有权
    使用光致交联聚酰亚胺和图案的图案化方法

    公开(公告)号:KR101372870B1

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:KR1020120144497

    申请日:2012-12-12

    CPC classification number: H01L51/0021 C08L79/08 H01L51/105

    Abstract: The purpose of the present invention is to provide a method for patterning an electrode by using a photopolymer polyimide and a pattern manufactured through the same. For this, the present invention provides the method for pattering the electrode including a first step of forming a photopolymer polyimide insulating layer on a substrate, a second step of performing photopolymer after masking the insulating layer with a photo mask, a third step of forming an electrode layer on the insulating layer after removing the photo mask, and a fourth step of removing the insulating layer of a part that is not photopolymer through masking and the electrode layer placed on its top. According to the invention, to form an electrode pattern on an organic thin film transistor, a processing step is reduced because a polyimide removal process is performed only once by using the photopolymer polyimide instead of a photoresist. In addition, there are economic and environmental advantages because by-products of strong base or phenols used as a developer are not generated and solvents such as NMP, DMAc, DMSO, GBL, and others are used. [Reference numerals] (AA) Substrate; (BB) Gold; (CC) Photo resist

    Abstract translation: 本发明的目的是提供一种通过使用光聚合物聚酰亚胺和通过其制造的图案来图案化电极的方法。 为此,本发明提供了用于图案化的电极的方法,包括在基板上形成光聚合物聚酰亚胺绝缘层的第一步骤,在用掩模掩蔽绝缘层之后进行光聚合物的第二步骤, 去除光掩模后的绝缘层上的电极层,以及通过掩模除去不是光聚合物的部分的绝缘层和放置在其顶部的电极层的第四步骤。 根据本发明,为了在有机薄膜晶体管上形成电极图案,通过使用光聚合物聚酰亚胺代替光致抗蚀剂,仅进行一次聚酰亚胺去除处理,因此减少了处理步骤。 此外,由于不产生用作显影剂的强碱或酚类的副产物,因此存在经济和环境优点,并且使用NMP,DMAc,DMSO,GBL等溶剂。 (附图标记)(AA)基板; (BB)黄金; (CC)光刻胶

    고에너지 밀도를 가지는 고유전 고분자 복합체 및 이의 제조방법

    公开(公告)号:KR101890849B1

    公开(公告)日:2018-10-01

    申请号:KR1020160094569

    申请日:2016-07-26

    Abstract: 본발명은제1 유전성무기입자; 및상기제1 유전성무기입자표면에형성된제1 전도성물질;을포함하는제1 복합입자; 및제1 고분자매트릭스;를포함하는제1 층; 제2 유전성무기입자; 및상기제2 유전성무기입자표면에형성된제2 전도성물질;을포함하는제2 복합입자; 및제2 고분자매트릭스;를포함하는제2 층; 및상기제1 층및 제2 층사이에배치되고, 제3 유전성무기입자; 및제3 고분자매트릭스를포함하는절연층;을포함하는고분자복합체를제공한다. 본발명에따른고분자복합체는높은유전율과높은파괴전압특성을가지기때문에, 높은에너지밀도달성이가능하다. 또한, 전도성나노입자를세라믹나노입자표면에직접성장시킴으로써, 전도성나노입자의응집을최소화할수 있어, 분산성향상및 전도성경로(pathway) 형성을최소화할수 있다. 나아가, 내장형커패시터에이용될수 있는, 고유전성고분자복합필름제조가능하며, 유연박막전자소자에적용가능하다.

    고에너지 밀도를 가지는 고유전 고분자 복합체 및 이의 제조방법
    48.
    发明公开
    고에너지 밀도를 가지는 고유전 고분자 복합체 및 이의 제조방법 有权
    通过夹心结构的高能量密度聚合物复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:KR20180012353A

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:KR20160094569

    申请日:2016-07-26

    Abstract: 본발명은제1 유전성무기입자; 및상기제1 유전성무기입자표면에형성된제1 전도성물질;을포함하는제1 복합입자; 및제1 고분자매트릭스;를포함하는제1 층; 제2 유전성무기입자; 및상기제2 유전성무기입자표면에형성된제2 전도성물질;을포함하는제2 복합입자; 및제2 고분자매트릭스;를포함하는제2 층; 및상기제1 층및 제2 층사이에배치되고, 제3 유전성무기입자; 및제3 고분자매트릭스를포함하는절연층;을포함하는고분자복합체를제공한다. 본발명에따른고분자복합체는높은유전율과높은파괴전압특성을가지기때문에, 높은에너지밀도달성이가능하다. 또한, 전도성나노입자를세라믹나노입자표면에직접성장시킴으로써, 전도성나노입자의응집을최소화할수 있어, 분산성향상및 전도성경로(pathway) 형성을최소화할수 있다. 나아가, 내장형커패시터에이용될수 있는, 고유전성고분자복합필름제조가능하며, 유연박막전자소자에적용가능하다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种制造包含第一介电无机颗粒的磁记录介质的方法, 并且在第一介电无机颗粒的表面上形成第一导电材料; 并且第一聚合物基质; 第二介电无机颗粒; 并且在第二介电无机颗粒的表面上形成第二导电材料; 和包含第二聚合物基质的第二层; 和设置在第一和第二层之间的第三介电无机颗粒; 以及包含第三聚合物基质的绝缘层。 由于根据本发明的聚合物复合材料具有高介电常数和高击穿电压特性,所以可以实现高能量密度。 另外,通过直接在陶瓷纳米颗粒的表面上生长导电纳米颗粒,可以使导电纳米颗粒的聚集最小化,由此改善分散性并使导电通路的形成最小化。 此外,可以制造可用于嵌入式电容器的高介电聚合物复合膜,并且可应用于柔性薄膜电子器件。

    액정 배향 물질을 포함하는 액정 캡슐 및 이의 제조방법
    50.
    发明公开
    액정 배향 물질을 포함하는 액정 캡슐 및 이의 제조방법 无效
    含有液晶取向材料的液晶胶囊

    公开(公告)号:KR1020170052783A

    公开(公告)日:2017-05-15

    申请号:KR1020150154330

    申请日:2015-11-04

    Abstract: 본발명은액정물질을포함하는코어(Core); 상기코어를둘러싸고액정배향물질을포함하는내부쉘(inner shell); 및상기내부쉘을둘러싸고고분자물질을포함하는외부쉘(outer shell);을포함하는액정캡슐을제공한다. 본발명에따른액정캡슐은캡슐내부에액정배향물질로이루어진내부쉘을포함함으로써캡슐내에서액정의분자배향이완벽하게이루어져고유한광학특성을정확하게발현할수 있다. 또한, 외부쉘로탄성을가지는고분자탄성체를사용함으로써충분한기계적회복성(reconfigurability)을가지고있기때문에강한기계적변형이후에도캡슐의구조및 캡슐내부의액정분자배향이그대로유지될수 있다.

    Abstract translation: 本发明提供了一种液晶显示器,包括:包含液晶材料的芯; 围绕所述核并包含液晶取向材料的内壳; 以及围绕内壳并包含聚合物材料的外壳。 根据本发明的液晶胶囊包括在胶囊内部的由液晶取向材料制成的内壳,从而胶囊中的液晶的分子取向被完美地形成,从而可以准确表达独特的光学特性。 另外,由于外壳具有弹性机械弹性并且具有足够的机械可重构性,所以即使在强烈的机械变形之后,也可以保持胶囊的结构和胶囊内部的液晶分子的取向。

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