Abstract:
본 발명은 전도성 나노 구조체를 포함하는 전도성 기판 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 전도성 박막의 직접 에칭 없이 간단한 노광 방법을 이용하여 전도성 박막의 국부적 영역에서 전기전도도 차이를 형성하여 특정 패턴 형태로 전기가 흐를 수 있는 배선 패턴을 형성하기 위한 것이다. 본 발명은 기판 위에 전도성 박막이 형성된 전도성 기판을 제공한다. 전도성 박막은 기판 위에 형성되며, 전도성 나노 구조체와 감광성 물질을 포함하며 노광 및 세척에 의해 배선 패턴이 형성된다. 이때 전도성 박막은 기판 위에 균일하게 형성된 전도성 나노 구조체를 포함한다. 전도성 박막은 노광된 영역과 비노광된 영역을 포함하고, 노광된 영역 및 비노광된 영역 중 세척에 의한 용해도가 높은 영역이 배선 패턴을 형성한다.
Abstract:
The present invention relates to a conductive substrate having a conductive nanostructure which forms a wiring pattern to enable electricity to flow in a specific pattern by forming a conductivity difference on a local region of a conductive thin film based on a simple exposure method without directly etching the conductive thin film. The present invention provides the conductive substrate by forming the conductive thin film on a substrate. The conductive thin film is formed on the substrate and includes the conductive nanostrucure and a photosensitive material, and forms a wiring pattern by exposure and cleansing. At this time, the conductive thin film includes the conductive nanostructure regularly formed on the substrate. The conductive thin film includes an exposed region and a non-exposed region, and the wiring pattern is formed on the region with higher solubility by cleaning between the exposed region and the non-exposed region.
Abstract:
Disclosed is a method for manufacturing a hybrid carbon material. The method for manufacturing a hybrid carbon material according to an embodiment of the present invention comprises: a first step of treating the surface of a carbon material with positive charges by adsorbing a cationic polymer electrolyte to the surface of the carbon material; a second step of treating the surface of the carbon material with negative charges by adsorbing an anionic polymer electrolyte to the surface of the cationic polymer electrolyte; a third step of supporting a metal catalyst for synthesizing carbon nanotubes on the surface of the anionic polymer electrolyte; and a fourth step of growing carbon nanotubes from the metal catalyst.
Abstract:
PURPOSE: A method of manufacturing a cathode electrode in a field emission surface light source reduces process time and costs by selecting and spreading an electrode unit and/or a non-electrode unit when a carbon nanotube ink layer is formed. CONSTITUTION: An electroless plating layer (120) is formed by electroless-plating a substrate. An electrode pattern (130) divided into an electrode unit and a non-electrode unit is formed on the electroless plating layer. A first metal layer (140) is formed on the electrode unit by performing first electroplating. A second metal layer (150) is formed on the first metal layer through second electroplating. A carbon nanotube ink layer (160) is formed on the electrode unit, or the carbon nanotube ink layer is formed on the electrode unit and the non-electrode unit. The non-electrode unit is removed.
Abstract:
PURPOSE: A hybrid carbon material and a method for manufacturing the same are provided to increase the specific surface area of a hybrid carbon material and absorb a nanocarbon material on the surface of expanded graphite, thereby easily removing impurities from the hybrid carbon material using a washing process. CONSTITUTION: A method for manufacturing a hybrid carbon material comprises: a pre-treatment step of absorbing a polymer electrolyte on the surface of expanded graphite (S10); and a coating step of manufacturing a hybrid carbon material by coating the surface of the pre-treated expanded graphite with a nanocarbon material (S20). The surface of the expanded graphite is coated with an amphoteric polymer electrolyte by mixing the expanded graphite in 0.1-10 wt% of an amphoteric polymer electrolyte solution. [Reference numerals] (AA) Start; (BB) End; (S10) Pre-treat the surface of expanded graphite with a polymer electrolyte; (S30) Manufacture a hybrid carbon material by coating the surface of the pre-treated expanded graphite with nanocarbon
Abstract:
본 발명은 전도성 박막에 간단한 후처리 공정을 적용하여 전도막의 내화학성, 환경안정성을 크게 개선시키는 방법을 제공한다. 이 방법은 다양한 방법으로 형성된 전도성 박막에 쉽게 적용할 수 있고, 박막의 물성을 효율적으로 향상시킬 수 있기 때문에 보편적으로 알려진 탄소나노튜브를 포함한 전도막 형성 방법과 함께 결합되어 다양한 제품 분야에 탄소나노튜브를 포함한 전도막이 적용될 수 있게 한다. 탄소나노튜브, polyelectrolyte, 후처리, 고분자 조성물
Abstract:
PURPOSE: A capacitive TSP is provided to increase entire permeability by configuring a touch screen with transparent material. CONSTITUTION: A decoration layer(20) is formed on a rear side of a transparent substrate. An electrode bus trace(30) is formed on the decoration layer and consists of first and second connecting patterns and a terminal unit which is connected to an FPC(Flexible Printed Circuit) cable. A first transparent electrode pattern(40) is formed on the same plane as the electrode bus trace and is connected to the first connecting pattern. An insulating layer(50) is formed on the first transparent electrode pattern. A protection layer(80) is formed on a second transparent electrode pattern.
Abstract:
본 발명은 탄소나노튜브 전도층의 접착성이 향상된 기판 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 베이스 기판에 대한 탄소나노튜브 전도층의 접착성을 향상시켜 탄소나노튜브 전도층의 물성을 향상시키기 위한 것이다. 본 발명에 따르면, 베이스 기판 위에 폴리이미드 전구체를 코팅하여 폴리이미드 전구체층을 형성하고, 폴리이미드 전구체층 위에 탄소나노튜브 용액을 코팅하여 탄소나노튜브 층을 형성하고, 베이스 기판 위에 형성된 폴리이미드 전구체층과 탄소나노튜브 층을 경화하여 폴리이미드 층과 탄소나노튜브 전도층을 형성하는 탄소나노튜브 전도층을 갖는 기판 및 그의 제조 방법을 제공한다. 이때 폴리이미드 전구체층이 경화하는 과정에서 탄소나노튜브와 물리적 및 화학적으로 결합함으로써, 탄소나노튜브 전도층의 물성을 향상시킬 수 있다. 폴리이미드 전구체로는 polyamic acid가 사용될 수 있다.
Abstract:
탄소나노튜브를 이용한 마이크로 전자기계 소자(MEMS:Micro Electo Mechanical System)의 층간 배선 형성방법이 개시된다. 탄소나노튜브를 용매에 분산시켜 탄소나노튜브 용액을 제조하는 단계와, 하부 전극패드와 상기 하부 전극패드와 소정의 단차가 존재하는 구조물 상의 상부 전극패드 사이에 탄소나노튜브 용액을 젯 프린팅하여 도전성 배선을 형성하는 단계를 포함한다. 본 발명에 따르면 MEMS 소자의 배선형성 공정을 단순화하여 공정비용을 줄일 수 있고, 정밀한 패터닝이 가능하여 MEMS 소자의 신뢰성을 향상시킬 수 있다.