Abstract:
PURPOSE: A producing method of a spherical micro-pore and a metal structure is provided to produce the spherical micro-pore with the patterned large area without using a vacuum device. CONSTITUTION: A producing method of a spherical micro-pore and a metal structure comprises the following steps: forming a single layered or multi layered colloidal particle film on a polymer film; forming an impregnated structure of a colloidal particle by heating the structure from the previous step; selectively removing colloid form the impregnated structure; and selectively alloying metal to the impregnated colloidal particle. The colloidal particle is a spherical particle in the size of 1nanometers~100micrometers. A polymer material forming the polymer film is a thermoplastic resin formed with a polymer selected from the group consisting of a styrene polymer, an acryl polymer, and an epoxy polymer.
Abstract:
본 발명은 광중합 가능한 중간상을 갖는 이중 액적을 이용한 고분자 캡슐의 제조방법 및 용도에 관한 것이다. 보다 상세하게는 미세관을 이용하여 내부관, 중간관, 외부관으로 구성된 미세유체소자를 만드는 단계와, 상기 미세유체소자로 내부 액적을 위한 물 혹은 수분산 용액 흐름, 중간상을 위한 광중합 가능한 오일/콜로이드 분산 광중합 오일 흐름, 연속상을 위한 물 흐름을 도입하여 균일한 크기의 이중 액적을 형성하는 단계와, 상기 이중 액적을 미세유체소자 하류의 자외선 노광 영역을 통과시켜 광경화시키는 단계를 포함하는 고분자 캡슐의 제조방법이다. 본 발명은 광중합 가능한 오일을 이중액적의 중간상으로 이용하고 균일한 크기와 모양의 이중액적으로부터 고분자 캡슐을 제조하여 다양한 물질을 감금시킬 수 있다. 이 고분자 캡슐은 화학적, 생물학적으로 안정하고, 캡슐의 벽을 통한 물질의 이동을 제한하게 되어 액상 광결정구 및 암호화된 입자의 제조에 활용될 수 있다. 또한 이는 빠른 속도의 색 변화가 가능한 반사형 디스플레이의 화소 및 생물분자 검출을 위한 미세입자로써 이용 가능하다. 이중액적, 미세유체소자, 광중합, 캡슐, 감금
Abstract:
PURPOSE: A pigment for a paint composition and a manufacturing method thereof are provided to express beautiful colors using the reflection of the composition, and to apply the composition of a forgery protection security layer. CONSTITUTION: A pigment for a paint composition is formed with spherical photonic crystals dispersed with colloid particles on a polymer material. The size of the spherical photonic crystals is 5 micron~1millimeters. The polymer material includes an acrylate group. A manufacturing method of the pigment comprises the following steps: forming droplets by dispersing a photo-curable colloid dispersion including colloid particles dispersed to a photo-curable first dispersing medium, to a second disperse medium; and irradiating ultraviolet rays to the droplets for producing the spherical photonic crystals.
Abstract:
본 발명은 광중합 가능한 콜로이드 분산매를 이용한 광결정의 반구 패턴화 및 다양한 모양의 광결정 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 내부에 고농도의 콜로이드 입자를 함유하는 광중합 가능한 단량체 용액을 높은 접촉각을 이루는 친유성 표면에 규칙적으로 패턴화하여 경화시킴으로써 반구 형태의 광결정 패턴을 제조하거나, 콜로이드 용액을 미세관을 포함하는 다양한 형틀에 도입시킴으로써 다양한 모양의 광결정을 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 분산매를 이용한 광결정은 반사형 화면표시장치의 화소를 비롯한 다양한 응용성을 갖는다. 콜로이드 광결정, 광결정 패턴, 반구, 디스펜서, 액적, 형틀
Abstract:
PURPOSE: A photon fluid element and a manufacturing method thereof for manufacturing three dimensional photon crystal without complex arrangement are provided to reduce combination and simplify a manufacturing process. CONSTITUTION: A photon fluid element manufacture method is as follows. A micro-fluid channel is formed by using a photolithographic method. A photon nano structure having three dimensional photon determination inside a channel includes by using a holography etching method. The holography etching method is transferred to the photo resist film in which the laser beam is by mixing a photo-initiator.
Abstract:
PURPOSE: A method for patterning of hemispherical photonic crystalline and fabrication of photonic crystals with various shapes using photocurable colloidal suspensions is provided to make photonic crystalline massively. CONSTITUTION: A method for patterning of hemispherical photonic crystalline using photocurable colloidal suspensions comprises a step for forming droplet of a hemisphere shape by dispersing a colloidal particle on UV curing macromolecular solution, and a step for solidifying the droplet by irradiating ultraviolet rays. A substrate is made of a substrate in which lipophilic material is coated or made of the lipophilic material.
Abstract:
PURPOSE: An optical waveguide including gas core and gas clad for improving the loss of the optical waveguide is provided to use micro fluid device through a cheap replication casting process by using air as clad. CONSTITUTION: An optical waveguide includes a core layer and an air clad layer. The core layer includes fluorescent material. The core material of the liquid controls the fluid according to the height, the size and shape of the fine fluorescent material. The core layer is composed of the material selected from the polypropylene carbonate and the ethylene glycol.
Abstract:
A method for manufacturing photonic crystals of which optical properties are not changed according to an external environment by filling voids between colloid particles with UV-polymerizable material is provided, photonic crystals formed by the method are provided, and a porous polymer structure formed by using the photonic crystals is provided. A method for manufacturing photonic crystals using droplets comprises the steps of: (a) dispersing colloid particles into a UV curable polymer solution to prepare an oil phase; (b) dispersing the oil phase into a water phase containing a surfactant to produce droplets; and (c) irradiating ultraviolet rays onto the droplets to crystallize the droplets. The oil phase of the step (a) contains 5 to 50%(v/v) of colloid particles. The colloid particles have a particle size of 150 to 100,000 nm. The UV curable polymer is one or more selected from the group consisting of acrylate-based polymer monomers. The water phase of the step (b) contains 0.1 to 5%(v/v) of a surfactant. The irradiation of the ultraviolet rays is performed at a luminosity of 35 to 45 mW/cm^2 for 1 to 10 seconds in the step (c). The irradiation of the ultraviolet rays is performed with the passage of 24 hours after producing the droplets in the step (c). The photonic crystals are formed in a spherical or non-spherical shape.
Abstract:
A method for preparing micrometer-sized particles is provided to form nanoparticles having micrometer-level sizes or more easily, by applying nanoparticles into liquid droplets and evaporating the liquid droplets. Sphere-shaped nanoparticle agglomerates are formed by removing solvent from liquid droplets, thereby producing spherical micro-particles. The liquid droplets contain nanoparticles and dyes therein, and the liquid droplets are obtained by adding 0.5-5 wt% of surfactant based on 100 wt% of the solvent into continuous solvent. Composite particles are dispersed in the liquid droplets, wherein the composite particles contain two or more kinds of nanoparticles. Further, the nanoparticle is a non-organic particle, an organic particle or a compound particle of the non-organic particle and the organic particle.
Abstract:
본 발명은 단분산 입자를 마스크로 활용한 자성 금속 점 정렬 형성방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 패턴화를 요하는 금속박막 위에 구형의 단분산 입자를 배열하는 단계; 코팅된 단일막 또는 이중막을 반응성 이온 식각 조건을 조절하여 고분자 입자의 크기를 조절하는 단계; 고분자 마스크를 이용하여 아르곤 이온 식각 또는 금속을 증착하는 단계; 및 금속 패턴으로부터 마스크를 제거하는 단계를 포함하는 금속 점 정렬의 형성방법에 관한 것이다. 본 발명은 종래 광식각 공정으로는 구현하기 어려운 100nm 이하의 미세패턴화가 가능하고, 간단한 공정에 의해 다양한 크기와 모양의 금속패턴을 형성할 수 있으며, 미리 원하는 성질의 자성금속을 증착하므로 자성금속의 선택이 자유롭고, 마스크의 크기 및 모양 조절함에 따라서 원하는 금속패턴의 제조가 가능하다. 또한 본 발명에 의한 나노 패턴은 새로운 나노패턴의 형성을 위한 마스크, 반도체 메모리의 기억소자를 위한 마스크, 촉매의 패턴화된 기저 물질, 바이오센서 등의 생물소자, 반사 방지막 및 광소자 등으로 응용이 가능하다.