Abstract:
본 발명은 탄소 나노 튜브의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 탄소 나노 튜브의 제조방법은, 제1탄소 소재에 원심력에 의해 전도성 입자를 응집시키는 단계 및 상기 전도성 입자가 응집된 제1탄소 소재를 나노 튜브로 성장시키는 단계를 포함한다. 본 발명의 탄소 나노 튜브의 제조방법에 따르면, 재현성 있고 효율적인 방법으로 탄소 나노 튜브를 제조할 수 있다.
Abstract:
터치 스크린 디스플레이 및 제조방법이 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 터치 스크린 디스플레이는 기판; 기판 상부에 형성되어 복수개의 화소 영역을 지정함과 동시에 터치스크린의 센싱전극으로 기능하는 것으로, 제1 방향으로 서로 연결되는 제1 패턴부와, 제1 패턴부와 교차하여 제2 방향으로 서로 분리되어 배치되는 제2 패턴부를 포함하는 전도성 블랙 매트릭스; 전도성 블랙 매트릭스의 상기 제1,2 패턴부에 지정된 상기 복수개의 화소 영역에 배치되는 복수개의 색상형성부; 및 상기 색상형성부 상부에 배치되는 것으로, 상기 색상형성부들 간에 존재하는 간격을 통해 삽입되어 상기 제2 패턴부를 전기적으로 연결시키는 돌출부를 구비하는 브릿지 전극부를 포함한다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a conductive membrane is provided to render a conductive ink with low temperature sintering by using a main group element-based reducing agent, thereby forming an electric pattern on various heat-sensitive substrates such as paper and plastic. CONSTITUTION: A method of manufacturing a conductive membrane using a main group element-based reducing agent comprises steps of: a step of coating a conductive ink on a substrate; a step of sintering the conductive ink by coating the main group element-based reducing agent on the coated conductive ink; and a step of washing the conductive membrane formed by sintering the conductive ink. The sintering step for the conductive ink by coating the main group element-based reducing agent is processed in the temperature between 0 to 150°C among general atmosphere, vacuum, oxygen, nitrogen, and argon. [Reference numerals] (AA) Step of coating a conductive ink on a substrate; (BB) Step of sintering the conductive ink by coating the main group element-based reducing agent; (CC) Step of washing the conductive membrane
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of carbon nano-tubes is disclosed which makes it possible to produce reproducible carbon nano-tubes with a faster, simpler and more environmentally friendly process than the conventional one, to cut costs of the process and to enhance productivity. CONSTITUTION: A manufacturing method of carbon nano-tubes comprises the steps of: cohering conductive particles of a fist carbon material by using centrifugal force, and cultivating the first carbon material with the cohered conductive particles to be nano-tubes. The cohesion stage comprises following steps: injecting the first carbon material to a chamber and rotating the camber and injecting the conductive particles in the rotating chamber. [Reference numerals] (AA) Expanded graphite; (BB) Ni nano particle
Abstract:
PURPOSE: An electrostatic capacitance type touch panel increases the transmittance and sensitivity of a detection feature by effectively arranging a set of sensing electrodes and wiring electrodes. CONSTITUTION: First axis sensing electrode units (110) are placed in an activated area and first sensing electrodes (111) are arranged in pairs in a first direction. Second axis sensing electrode units (120) are placed in between the pairs of the first sensing electrodes and second sensing electrodes (121) are arranged in a second direction. A first wiring electrode unit (130) expands from the pairs of the first sensing electrodes to a connection circuit unit. A second wiring electrode unit connects the second sensing electrodes placed on an axis in parallel and expands to the connection circuit unit.
Abstract:
본 발명은 금속박막을 이용한 터치패널 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따르면, 투명성 기판 상에 금속박막을 이용해 세선(細線)들로 구성된 그물망 형상으로 형성된 패턴 전극을 형성함으로써, 패턴전극들간 또는 패턴전극들 및 배선 전극들간의 저항을 감소시켜 터치패널의 전도성, 검출감도 및 투과성면에서 향상된 성능을 가진다는 효과가 있다.