Abstract:
본 발명에 따른 초고감도 금속산화물 가스센서의 제조방법은, 센서 전극 위에 금속산화물 전구체와 고분자를 포함하는 혼합 용액을 방사하여 상기 금속산화물 전구체와 고분자가 혼합된 복합섬유를 형성하는 단계와, 상기 복합섬유를 열압착 또는 열가압하는 단계와, 상기 열압착 또는 열가압된 복합섬유를 열처리하여 상기 복합섬유에서 상기 고분자를 제거하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 이에 따라, 본 발명에 의한 가스센서는 나노섬유 사이의 거대(macro) 기공과 나노로드들 및/또는 나노그레인들 사이의 미세(meso) 기공을 함께 가짐으로써, 가스 확산의 극대화 및 표면적의 극대화를 달성할 수 있다. 또한, 금속산화물 박층과 센서 전극과의 접착성의 급격한 증대를 통해 기계적, 열적, 전기적 안정성이 높은 초고감도 센서를 구현할 수 있다. 금속산화물, 산화티타늄, 산화아연, 산화주석, 칼슘카파타이타네이트, 도너도핑, 가스센서, 나노파이버, 나노그레인, 나노로드, 전기방사
Abstract:
본 발명은 마이크로 히트싱크(Micro-Heatsink) 및 그 제조방법에 관한 것이다. 특히, 전기 전자제품에 내설되는 발열 부품의 방열 기능을 수행하는 히트싱크의 방열핀 크기를 나노미터(nanometer)에서 밀리미터(millimeter) 단위로 소형화시켜 제조하는 기술에 관한 것이다. 기존의 히트싱크는 팬과 열전달 기구 등 복잡한 형태의 열전달 기구를 형성함으로 최근의 전기 전자제품의 소형화 패턴에 부응하기 어려웠다. 이에, 본 발명은 폴리머멤브레인(PC membrane)을 활성화시키는 단계와; 상기 폴리머멤브레인의 일 면에 무전해 금속도금을 형성하는 단계와; 상기 폴리머멤브레인을 제거하여 폴리머멤브레인의 포어(pore)가 방열핀에 해당되고, 상기 폴리머멤브레인의 표면이 모체에 해당하는 마이크로 히트싱크를 형성하는 단계를 포함하는 마이크로 히트싱크 제조방법을 제시한다. 따라서, 본 발명에 의하면 표면적이 획기적으로 증가하면서도 박막의 형태를 유지함으로서 반도체 제품 및 전자제품의 소형화와 냉각효율의 증가를 동시에 구현할 수 있는 마이크로 히트싱크를 제조할 수 있다. 마이크로 히트싱크, 고분자 나노 템플레이트, 무전해 도금
Abstract:
본 발명은 하기 화학식 8의 폴리피리도피라진 비닐렌계의 π-공액 중합체 및 하기 화학식 9 및 10의 공중합체에 관한 것이다. 본 발명에 따른 중합체 및 공중합체는 기존의 피리도피라진계의 π-공액 중합체와는 달리 유기 용매에 대해 우수한 용해성을 갖고 있기 때문에 스핀코팅 또는 캐스팅을 통해 필름으로 제조할 수 있으며, 플렉서블 디스플레이 소자에 사용되는 n-형 반도체 또는 pn 이종접합 반도체를 제조하는 데에 사용될 수 있다.
상기 식 중, R은 이고, m, n, o, p, q는 1 이상의 양의 수이다. 폴리피리도피라진 비닐렌, n-형 반도체, pn 이종접합 반도체, 용해도, 디스플레이 소자
Abstract:
PURPOSE: Provided are a fluorene based compound having various functional groups, which can be applied as electroluminescence material, and other optoelectronic material, a polymer thereof, and an electroluminescence device using the same as illuminant. CONSTITUTION: The fluorene based compound is represented by formula 1. In the formula 1, R represents hydrogen, an aliphatic or alicyclic alkyl or alkoxy group having C1-C22, aryl or aryloxy group having C6-C18, or alkyl or aryl derivatives such as silicon, tin, or germanium, R' represents a functional group positioned in meta or para position of phenyl group, which is optionally selected from the group consisting of ether, ester, amine, amide, aldehyde, ketone, sulfone, sulfide, nitro, nitrile, acetylene, halogen, carboxylic acid, boric acid, vinyl, hydrazide, isocyanate, urethane, carbonate, chloromethyl, hydroxy, anhydride, cyanate, azomethine, quinoline, oxadiazole, and azo groups, and n is 0 or 1.
Abstract:
PURPOSE: A method is to provide a polyethylene naphthalene polymer with excellent color and properties while reducing the required time for esterification and polycondensation reactions. CONSTITUTION: A method includes esterifying a dicarboxylic acid or a derivative thereof mainly comprising 2,6-dicarboxylic acid, or a dicarboxylic acid ester or a derivative thereof mainly comprising 2,6-dicarboxylic acid with ethylene glycol or a glycol mainly comprising ethylene glycol, or a derivative thereof, to obtain an ester mainly comprising bis(beta-hydroxyethyl)naphthalate or a lower polymer thereof; and subjecting the ester to polycondensation reaction to obtain the target polyethylene naphthalate polymer. The esterification catalyst used is a mixed catalyst of titanium compound, aromatic phosphite compound and antimony compound.
Abstract:
PURPOSE: A luminescent material containing a new light emissive group and electro-luminescent device using the same are provided which produce luminescent diode showing high light efficiency. CONSTITUTION: A process is characterized in that a diacetylene polymer which contains a light emissive group of the following formula 1 and can be blended with various general polymers, so it is used as a luminescent material for preparing an electro-luminescent device. The electro-luminescent device comprises an anode/a luminescent layer/a cathode, or if necessary, a transfer layer and/or a reflecting layer using the polymer. The polymer is expected to be useful as an LED, a light activated switch, a module, a wave guide, a transistor, a laser, and a light absorption body, or a polymeric separation membrane.
Abstract:
본 발명은 아닐린(aniline) 단량체 또는 피롤(pyrrole) 단량체를 도데실벤젠술폰산(dodecylbenzene sulfonic acid, DBSA) 또는 파라톨루엔술폰산(p-toluene sulfonic acid, p-TSA)과 같은 유기산을 도판트(dopant)로 사용하고 암모늄퍼술페이트(ammonium persulfate, APS)를 산화제로 사용하여 폴리아닐린 및 폴리피롤과 같은 전기전도성 고분자를 ABS(acrylonitrile-butadiene-styrene) 에멀젼 라텍스 내에서 in-situ로 중합하여 전기전도성을 갖는 ABS/폴리아닐린 또는 ABS/폴리피롤 복합수지의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따라 제조된 복합수지는 낮은 단량체 함량에서도 대전방지용으로 충분한 전기전도성을 나타내며, 용도에 따라 단량체의 함량을 조절하여 임의로 복합수지의 전기전도도를 변경시킬 수 있다.
Abstract:
나노 입자 제조 방법, 나노 입자 및 이를 포함하는 유기 발광 소자, 태양 전지, 인쇄용 잉크, 바이오 이미지 장치 및 센서에 관한 것으로, 목적 물질을 나노 입자로 제조하는 방법에 있어서, 산화 그래핀(graphene oxide)과 수계 용매를 혼합하여 수용액을 만드는 단계, 상기 목적 물질과 유기 용매를 혼합하여 유기 용액을 만드는 단계, 상기 수용액과 상기 유기 용액을 혼합하는 단계, 및 상기 목적 물질이 상기 산화 그래핀으로 인해 나노 입자화되는 단계를 포함하는 나노 입자 제조 방법을 제공할 수 있다.