Abstract:
게이트 전극 또는 나노 와이어에 적어도 하나의 돌출 영역을 포함하는 나노 공진 장치 및 방법이 개시된다. 나노 공진 장치는 자기장을 발생시키는 적어도 하나의 게이트 전극; 및 소스 전극과 드레인 전극을 연결하며 상기 게이트 전극이 위치한 방향으로 형성된 적어도 하나의 돌출 영역을 포함하고, 상기 자기장에 따라 공진하는 나노 와이어를 포함할 수 있다.
Abstract:
표면 플라즈모닉 컬러 필터의 제조 방법은, (a) 기판 위에 광결정 구조를 형성하는 단계와, (b) 광결정 구조 위에 제1 유전체층을 형성하는 단계; (c) 제1 유전체층 위에 금속막을 형성하는 단계와, (d) 금속막 위에 감광층을 형성하는 단계와, (e) 감광층에 레이저 간섭무늬를 조사하여 감광층에 주기성을 가지는 나노 홀 어레이(nano hole array)를 형성하는 단계와, (f) 감광층의 나노 홀 어레이를 이용하여 금속막을 식각(etching)하여 금속막에 나노 홀 어레이를 형성하는 단계와, (g) 나노 홀 어레이를 가지는 감광층을 나노 홀 어레이가 형성된 금속막으로부터 제거하고 나노 홀 어레이가 형성된 금속막 위에 제1 유전체층에 포함된 유전물질과 동일한 유전물질을 포함하는 제2 유전체층을 형성하는 단계를 포함한다. 광결정 구조의 차단 파장 대역과 나노 홀 어레이의 투과 파장 대역은 서로 다르다.
Abstract:
본 발명은 전계 방출 장치의 에미터로 이용될 수 있는 탄소나노튜브의 수직 배향 방법 및 장치를 공개한다. 본 발명은 탄소나노튜브가 포함된 현탁액에 흑연 팁의 일단을 침전하고, 전기영동 방식으로 현탁액에 포함된 탄소나노튜브로 흑연 팁의 일단에 탄소나노튜브 막을 형성한 후, 탄소나노튜브 막에 비접촉식으로 전계를 인가하여, 탄소나노튜브를 수직으로 배향함으로써, 종래기술의 접촉에 의한 탄소나노튜브의 오염 문제점을 해결하면서도, 간편한 공정 및 저렴한 비용으로 탄소나노튜브를 수직 배향할 수 있다.
Abstract:
식용 유지의 상태를 측정하는 탄소나노튜브 센서의 제조 방법 및 이를 위한 탄소나노튜브 용액의 제조 방법이 제공된다. 탄소나노튜브 용액의 제조 방법은, 10 대 1의 질량비로 증류수에 카테킨을 녹여서 카테킨 용액을 생성하는 단계, 10 대 0.5의 질량비로 상기 카테킨 용액에 탄소나노튜브를 녹여서 카테킨-탄소나노튜브 용액을 생성하는 단계, 상기 카테킨-탄소나노튜브 용액을 초음파기를 이용하여 분산하는 단계 및 원심분리기를 이용하여 상기 분산된 카테킨-탄소나노튜브 용액으로부터 탄소나노튜브 번들을 제거하는 단계를 포함한다.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus for measuring the gas permeation of a flexible electronic protection layer and a method for measuring the gas permeation by using the same are provided to quickly measure gas permeation by enabling gas to permeate through a top protection layer and a bottom protection layer. CONSTITUTION: A bottom substrate(114) is formed on a bottom protection layer(112). A pair of electrodes(120) are electrically connected to an external resistance measuring device. A calcium layer(140) is formed on the bottom substrate to be electrically connected to the pair of electrodes. A top substrate(154) is formed on the calcium layer and the pair of the electrodes. A top protection layer(152) is formed on the top substrate and is made of the same materials as the bottom protection layer. An insulator(130) is formed around the calcium layer between the bottom substrate and the top substrate. [Reference numerals] (200) Resistance measuring device
Abstract:
PURPOSE: A carbon nanotube vertical orientation method is provided to vertically orient through simple process and at low cost. CONSTITUTION: A carbon nanotube vertical orientation method comprises the following steps: manufacturing a suspension which contains carbon nanotubes; precipitating one end of a graphite tip(120) into the suspension; forming a carbon nanotube film(130) at one end of the precipitated graphite tip according to the electrophoresis method; and applying voltage to the graphite tip and vertically orienting the carbon nanotube film. The carbon nanotube orientating device comprises an insulating stage(160), an electrode substrate(140), a container of the conductive material, graphite tip holder(110), a space controller(170), and voltage source(180). The electrode substrate is fixed to the insulation stage. The container is placed on top of the electrode substrate and accommodates the suspension containing the carbon nanotube.
Abstract:
PURPOSE: A resonator including three terminals and a manufacturing method thereof are provided to operate An RF device with low power by including a nano wire. CONSTITUTION: A resonator including three terminals includes a substrate, a drain electrode(110), a source electrode(120), and a nano wire(130). The drain electrode is formed on the upper side of the substrate. The source electrode is formed on the upper side of the substrate. The nano wire is separated from the upper side of the substrate. The nano wire is connected to the drain electrode and the source electrode.
Abstract:
PURPOSE: A flexible gas barrier film, a method for manufacturing the same, a flexible display device using the same are provided to reduce water permeation rate by controlling energy on the surface of the barrier film. CONSTITUTION: A hydrophobic pattern layer(2) is repetitively formed on a transparent base film. A pattern includes an embossed pattern. The width of the pattern is less than 10um. A gap of the centers of the patterns is 0.1 to 10 times of the width of the pattern. The thickness of the hydrophobic pattern layer is between 100 and 3000nm. The height of the pattern is between 50 and 2500nm.
Abstract:
PURPOSE: A field electron emitter and a manufacturing method thereof are provided to simply manufacture a carbon nanotube without a separate deposition process. CONSTITUTION: A field electron emitter comprises a thin film layer containing a carbon nanotube formed on a substrate. The thin film layer includes nucleic acid. The carbon nanotube is partially covered with the nucleic acid. The substrate is a conductive transparent substrate. The nucleic acid is selected from the group consisting of DNA, RNA, or PNA(pentose nucleic acid).