초 미세 구조의 은 나노와이어 제조방법 및 이를 이용한 투명 전도성 전극필름
    1.
    发明授权
    초 미세 구조의 은 나노와이어 제조방법 및 이를 이용한 투명 전도성 전극필름 有权
    制造有机硅纳米线的方法及其用途

    公开(公告)号:KR101515498B1

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:KR1020130085801

    申请日:2013-07-22

    Abstract: 본 발명은 플렉시블 디스플레이(Flexible Display) 또는 유기 태양전지 등에 사용되는 투명전도성 전극필름 소재를 제조하는 방법에 관한 것으로, 균일한 평면 구조를 갖는 고분자 필름의 기재 표면에 적어도 최저 5ohm/□에서 최고 150ohm/□의 면 저항을 갖는 고투명 고전도성 특성의 투명 전도성 전극필름을 형성하는 방법 및 30nm 이하의 초 미세 직경을 갖는 초 미세 구조의 은 나노와이어 제조방법에 관한 것이다.
    본 발명은 초 미세 구조의 은 나노와이어를 제조하는 공정에서 일정 이상의 압력을 가함으로써, 두께 방향 성장이 억제되어 종횡비가 향상되고, 좁은 직경 분포를 가지는 초 미세 구조의 은 나노와이어의 제조방법에 관한 것으로, 은염 (Ag salt) 및 캡핑제 (capping agent)를 용매에 용해시켜 혼합용액을 제조하는 단계, 할로겐화 화합물을 상기 혼합용액에 첨가하여 은 시드(seed)를 제조하는 단계, 은 시드를 포함하는 상기 혼합용액을 가열하는 단계, 가열된 상기 혼합용액에 대해 비활성 기체 분위기 하에서 압력을 가하여 초 미세 구조의 은 시드로부터 은 나노와이어를 성장시키는 단계, 초 미세 구조의 은 나노와이어가 성장된 상기 혼합용액을 냉각하는 단계 및 상기 냉각된 혼합용액을 정제 및 분리하여 초 미세 구조의 은 나노와이어를 수득하는 단계를 � �함하는 것을 특징으로 한다.
    본 발명의 또 다른 기술적 특이성은 30nm 이하의 직경을 갖는 초 미세 구조의 은 나노와이어를 제조하는 단계, 제조된 초 미세 구조의 은 나노와이어를 1차원의 고분자 전도체와 분산 또는 혼성화 하여 제조된 초 미세 구조의 은 나노와이어-1차원의 고분자 전도체 하이브리드 막으로 2차원 필름을 형성시켜 투명 전도성 전극필름을 제조하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따라 제조된 투명 전도성 전극필름은 높은 광학적 특성과 전기적 특성을 얻을 수 있으며, 플렉시블 디스플레이, 유기 전자소재, 태양전지, 및 유기반도체등 다양한 분야의 투명전극 소재로 응용할 수 있게 되었다.

    Abstract translation: 本发明的柔性显示器(柔性显示器)或有机方面涉及一种用于制造在电池中使用的透明导电电极膜材料,至少最低5ohm /具有均匀的平面结构到150ohm的聚合物膜的基板的表面上□/ □小于30nm的超细直径形成的表面电阻和超细结构的高度透明的高电导率的特性的导电透明电极膜的方法涉及用于制造纳米线的方法。

    고압 폴리올 공법을 이용한 초미세 은 나노와이어 제조방법 및 이를 이용한 투명 전도성 전극필름
    3.
    发明授权
    고압 폴리올 공법을 이용한 초미세 은 나노와이어 제조방법 및 이를 이용한 투명 전도성 전극필름 有权
    使用高压聚合物工艺和透明导电膜生产的超细银纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:KR101604969B1

    公开(公告)日:2016-03-22

    申请号:KR1020140115418

    申请日:2014-09-01

    Abstract: 본발명은플렉시블디스플레이(Flexible Display) 또는유기태양전지등에사용되는투명전도성전극필름소재를제조하는방법에관한것으로, 균일한평면구조를갖는고분자필름의기재표면에적어도최저 5ohm/□에서최고 150ohm/□의면 저항을갖는고투명고전도성특성의투명전도성전극필름을형성하는방법및 30 ㎚이하, 더욱상세하게는 20 ㎚의초 미세직경을갖는초 미세구조의은 나노와이어제조방법에관한것이다. 본발명은초 미세구조의은 나노와이어를제조하는공정에서일정이상의압력을가함으로써, 두께방향성장이억제되어종횡비가향상되고, 좁은직경분포를가지는초 미세구조의은 나노와이어의제조방법에관한것으로, 1) 사염화철을포함하는자성이온액체(magnetic ionic liquid) 및캡핑제(capping agent)를폴리올(polyol)로이루어진환원용매에용해시켜혼합용액을제조하는단계; 2) 은염(Ag salt)을상기혼합용액에첨가하여은 시드(seed) 결정을제조하는단계; 3) 고온에서상기혼합용액에대해불활성기체분위기하에서압력을가하여상기은 시드결정으로부터초 미세구조의은 나노와이어를성장시키는단계; 및 4) 상기초 미세구조의은 나노와이어가성장된상기혼합용액을냉각한후 냉각된혼합용액을정제및 분리하여초 미세구조의은 나노와이어를수득하는단계; 를포함하는은 나노와이어의제조방법에관한것이다. 본발명의또 다른기술적특이성은 30 ㎚이하의직경을갖는초 미세구조의은 나노와이어를제조하는단계, 제조된초 미세구조의은 나노와이어를 1차원의고분자전도체와분산또는혼성화하여제조된초 미세구조의은 나노와이어-1차원의고분자전도체하이브리드막으로 2차원필름을형성시켜투명전도성전극필름을제조하는것을특징으로한다. 본발명에따라제조된투명전도성전극필름은높은광학적특성과전기적특성을얻을수 있으며, 플렉시블디스플레이, 유기전자소재, 태양전지, 및유기반도체등다양한분야의투명전극소재로응용할수 있다.

    초 미세 구조의 은 나노와이어 제조방법 및 이를 이용한 투명 전도성 전극필름
    4.
    发明公开
    초 미세 구조의 은 나노와이어 제조방법 및 이를 이용한 투명 전도성 전극필름 有权
    超薄银纳米线和透明导电膜制品的制备方法

    公开(公告)号:KR1020150011410A

    公开(公告)日:2015-02-02

    申请号:KR1020130085801

    申请日:2013-07-22

    Abstract: 본 발명은 플렉시블 디스플레이(Flexible Display) 또는 유기 태양전지 등에 사용되는 투명전도성 전극필름 소재를 제조하는 방법에 관한 것으로, 균일한 평면 구조를 갖는 고분자 필름의 기재 표면에 적어도 최저 5ohm/□에서 최고 150ohm/□의 면 저항을 갖는 고투명 고전도성 특성의 투명 전도성 전극필름을 형성하는 방법 및 30nm 이하의 초 미세 직경을 갖는 초 미세 구조의 은 나노와이어 제조방법에 관한 것이다.
    본 발명은 초 미세 구조의 은 나노와이어를 제조하는 공정에서 일정 이상의 압력을 가함으로써, 두께 방향 성장이 억제되어 종횡비가 향상되고, 좁은 직경 분포를 가지는 초 미세 구조의 은 나노와이어의 제조방법에 관한 것으로, 은염 (Ag salt) 및 캡핑제 (capping agent)를 용매에 용해시켜 혼합용액을 제조하는 단계, 할로겐화 화합물을 상기 혼합용액에 첨가하여 은 시드(seed)를 제조하는 단계, 은 시드를 포함하는 상기 혼합용액을 가열하는 단계, 가열된 상기 혼합용액에 대해 비활성 기체 분위기 하에서 압력을 가하여 초 미세 구조의 은 시드로부터 은 나노와이어를 성장시키는 단계, 초 미세 구조의 은 나노와이어가 성장된 상기 혼합용액을 냉각하는 단계 및 상기 냉각된 혼합용액을 정제 및 분리하여 초 미세 구조의 은 나노와이어를 수득하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
    본 발명의 또 다른 기술적 특이성은 30nm 이하의 직경을 갖는 초 미세 구조의 은 나노와이어를 제조하는 단계, 제조된 초 미세 구조의 은 나노와이어를 1차원의 고분자 전도체와 분산 또는 혼성화 하여 제조된 초 미세 구조의 은 나노와이어-1차원의 고분자 전도체 하이브리드 막으로 2차원 필름을 형성시켜 투명 전도성 전극필름을 제조하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따라 제조된 투명 전도성 전극필름은 높은 광학적 특성과 전기적 특성을 얻을 수 있으며, 플렉시블 디스플레이, 유기 전자소재, 태양전지, 및 유기반도체등 다양한 분야의 투명전극 소재로 응용할 수 있게 되었다.

    Abstract translation: 本发明涉及柔性显示器或有机太阳能电池中使用的透明导电电极膜材料的制造方法,更具体地,涉及一种超细结构的银纳米线的制造方法,其特征在于, 在制造超细结构的银纳米线的工序中,通过施加超压力,抑制了厚度方向的窄径分布。 本发明包括将银盐(Ag盐)和封端剂溶解在溶剂中并制造混合溶液的步骤; 向混合溶液中加入卤化物,制成银籽; 加热包含银籽的混合溶液; 在惰性气体下对加热的混合溶液施加压力,并从超细结构的银晶种生长银纳米线; 用超细结构的银纳米线冷却生长的混合溶液; 纯化和分离冷却的混合溶液,得到超细结构的银纳米线。

    유연 전자소자용 전도성 고분자-금속 나노입자 하이브리드 투명전극필름 및 이의 제조방법
    5.
    发明授权
    유연 전자소자용 전도성 고분자-금속 나노입자 하이브리드 투명전극필름 및 이의 제조방법 有权
    用于柔性电子器件的导电聚合物金属纳米颗粒混合电极膜及其制备方法

    公开(公告)号:KR101224020B1

    公开(公告)日:2013-01-18

    申请号:KR1020100064254

    申请日:2010-07-05

    CPC classification number: Y02E10/50

    Abstract: 본 발명은 전도성 고분자-금속 나노입자 하이브리드 투명전극필름 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 투명 고분자 필름으로 구성된 기재필름(110)과, 상기 기재필름의 적어도 한 쪽의 면에 헤테로사이클계 구조의 전도성 공역계 고분자(120)에 직경 1-100 ㎚ 크기의 금속 나노입자 또는 나노선(M: 130, 131)이 0.1-20 중량% 혼입되어 투명박막의 필름상태로 구성되며, 1-1000 Ω/□의 면저항 및 70% 이상의 투과도 특성을 갖는 전도성 고분자-금속 나노입자 하이브리드 투명전극필름, 및 필름의 기재 표면에 산화제 용액에 금속 나노입자 또는 나노선을 분산시킨 후 수 마이크론 단위로 코팅하고 건조기에서 건조하는 단계; 상기 산화제가 코팅된 기재에 상기 전도성 고분자 단량체(monomer)를 주입하여 상기 기재의 표면에서 단량체와 산화제의 중합반응을 일으켜 박막을 형성시키는 단계;를 포함하는 상기 전도성 고분자-금속 나노입자 하이브리드 투명전극필름의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 1 Ω/□에서 1000 Ω/□까지 자유롭게 조절하여 제조될 수 있으며, 연속공정에 의한 제조가 가능한 저 저항급 전극재료로도 사용이 가능한 투명전극필름을 제조할 수 있으므로, 이를 플렉시블 디스플레이, 유기 전자소재, 태양전지 및 유기반도체 등의 다양한 분야의 투명전극 소재로 응용할 수 있다.

    전도성 고분자 및 컴포지트 박막으로 구성된 투명 전극필름또는 유기태양전지의 활성층 및, 이의 제조방법
    6.
    发明公开
    전도성 고분자 및 컴포지트 박막으로 구성된 투명 전극필름또는 유기태양전지의 활성층 및, 이의 제조방법 有权
    透明电极膜或活性层的有机太阳能电池组合导电聚合物和复合薄膜及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020100094894A

    公开(公告)日:2010-08-27

    申请号:KR1020090014083

    申请日:2009-02-19

    CPC classification number: Y02E10/549 Y02P70/521 H01L51/42 B82Y30/00 H01L31/04

    Abstract: PURPOSE: A transparent electrode film or the active layer of an organic solar cell, and a method for manufacturing the same are provided to simplify manufacturing processes using a gas-phase polymerization method. CONSTITUTION: An organic transparent electrode film(220) is formed on an organic light-emitting element substrate(210). A hole-transporting layer(230) is formed on the organic transparent electrode film. An organic light-emitting layer(240) is formed on the hole-transporting layer. An electron-transporting layer(250) is formed on the organic light-emitting layer. A cathode(260) is formed on the electron-transporting layer.

    Abstract translation: 目的:提供透明电极膜或有机太阳能电池的有源层及其制造方法,以简化使用气相聚合法的制造工艺。 构成:在有机发光元件基板(210)上形成有机透明电极膜(220)。 在有机透明电极膜上形成空穴传输层(230)。 在空穴传输层上形成有机发光层(240)。 在有机发光层上形成电子输送层(250)。 阴极(260)形成在电子传输层上。

    폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜) 박막의 선택적 증착법
    7.
    发明公开
    폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜) 박막의 선택적 증착법 有权
    聚(3,4-乙烯二氧基苯基)薄膜的选择性沉积

    公开(公告)号:KR1020070084681A

    公开(公告)日:2007-08-27

    申请号:KR1020060016778

    申请日:2006-02-21

    Inventor: 성명모 김진열

    Abstract: A method for selective vapor phase deposition of a PEDOT(poly(3,4-ethylenedioxythiophene)) thin film onto a FeCl3-patterned PET(polyethylene terephthalate) substrate formed by microcontact printing is provided, wherein the PEDOT thin film can be selectively deposited onto only a portion of the PET substrate that exposes FeCl3, and the vapor phase polymerization provides an ideal method for selective deposition of a conductive polymer onto a patterned catalytic film. A method for selective vapor phase deposition of a conductive PEDOT(poly(3,4-ethylenedioxythiophene)) thin film onto patterned FeCl3 comprises: a first step of forming a patterned FeCl3 catalyst layer on a PET(polyethylene terephthalate) substrate using microcontact printing; and a second step of selectively depositing the PEDOT thin film onto a FeCl3-patterned PET by vapor phase polymerization, a salt of Fe(III) being used as dopant ions relative to PEDOT, and the vapor phase polymerization being carried out in the presence of an oxidizer. A PET substrate comprises a PEDOT thin film manufactured by the method and selectively deposited thereon.

    Abstract translation: 提供了将PEDOT(聚(3,4-亚乙基二氧噻吩))薄膜选择性气相沉积到通过微接触印刷形成的FeCl 3图案化PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)基材上的方法,其中PEDOT薄膜可以选择性地沉积到 只有一部分曝光FeCl3的PET基材,并且气相聚合提供了一种理想的方法,用于将导电聚合物选择性沉积到图案化的催化膜上。 将导电PEDOT(聚(3,4-亚乙基二氧噻吩))薄膜选择性气相沉积到图案化FeCl 3上的方法包括:使用微接触印刷在PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)基材上形成图案化FeCl 3催化剂层的第一步骤; 并且通过气相聚合将PEDOT薄膜选择性沉积到FeCl 3图案化PET上的第二步骤,相对于PEDOT用作掺杂剂离子的Fe(III)的盐,并且气相聚合在 氧化剂。 PET基板包括通过该方法制造并选择性地沉积在其上的PEDOT薄膜。

    고압 폴리올 공법을 이용한 초미세 은 나노와이어 제조방법 및 이를 이용한 투명 전도성 전극필름
    9.
    发明公开
    고압 폴리올 공법을 이용한 초미세 은 나노와이어 제조방법 및 이를 이용한 투명 전도성 전극필름 有权
    使用高压聚合物工艺和透明导电膜生产的超细银纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:KR1020160027564A

    公开(公告)日:2016-03-10

    申请号:KR1020140115418

    申请日:2014-09-01

    CPC classification number: B22F9/24

    Abstract: 본발명은플렉시블디스플레이(Flexible Display) 또는유기태양전지등에사용되는투명전도성전극필름소재를제조하는방법에관한것으로, 균일한평면구조를갖는고분자필름의기재표면에적어도최저 5ohm/□에서최고 150ohm/□의면 저항을갖는고투명고전도성특성의투명전도성전극필름을형성하는방법및 30 ㎚이하, 더욱상세하게는 20 ㎚의초 미세직경을갖는초 미세구조의은 나노와이어제조방법에관한것이다. 본발명은초 미세구조의은 나노와이어를제조하는공정에서일정이상의압력을가함으로써, 두께방향성장이억제되어종횡비가향상되고, 좁은직경분포를가지는초 미세구조의은 나노와이어의제조방법에관한것으로, 1) 사염화철을포함하는자성이온액체(magnetic ionic liquid) 및캡핑제(capping agent)를폴리올(polyol)로이루어진환원용매에용해시켜혼합용액을제조하는단계; 2) 은염(Ag salt)을상기혼합용액에첨가하여은 시드(seed) 결정을제조하는단계; 3) 고온에서상기혼합용액에대해불활성기체분위기하에서압력을가하여상기은 시드결정으로부터초 미세구조의은 나노와이어를성장시키는단계; 및 4) 상기초 미세구조의은 나노와이어가성장된상기혼합용액을냉각한후 냉각된혼합용액을정제및 분리하여초 미세구조의은 나노와이어를수득하는단계; 를포함하는은 나노와이어의제조방법에관한것이다. 본발명의또 다른기술적특이성은 30 ㎚이하의직경을갖는초 미세구조의은 나노와이어를제조하는단계, 제조된초 미세구조의은 나노와이어를 1차원의고분자전도체와분산또는혼성화하여제조된초 미세구조의은 나노와이어-1차원의고분자전도체하이브리드막으로 2차원필름을형성시켜투명전도성전극필름을제조하는것을특징으로한다. 본발명에따라제조된투명전도성전극필름은높은광학적특성과전기적특성을얻을수 있으며, 플렉시블디스플레이, 유기전자소재, 태양전지, 및유기반도체등다양한분야의투명전극소재로응용할수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及制造用于柔性显示器或有机太阳能电池的透明导电电极膜材料的方法。 本发明涉及超细银纳米线的制造方法,其特征在于,包括:制造混合溶液的工序; 生产银晶晶的步骤; 从银晶种生长超细银纳米线的步骤; 以及获得超细银纳米线的步骤。

    폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜) 박막의 선택적 증착법
    10.
    发明授权
    폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜) 박막의 선택적 증착법 有权
    聚(3,4-乙烯二氧基苯基)薄膜的选择性沉积

    公开(公告)号:KR101361505B1

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:KR1020060016778

    申请日:2006-02-21

    Inventor: 성명모 김진열

    Abstract: 본 발명은 패턴화 FeCl
    3 상의 전도성 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)(PEDOT) 박막의 선택적 증기상 증착법에 관한 것으로, 미세접촉 인쇄법(microcontact printing)에 의하여 폴리에틸렌테레프탈레이트 기판 상에 패턴화 FeCl
    3 를 제조한다. 상기 패턴화 FeCl
    3 가 에틸렌디옥시티오펜 단량체의 증기상 중합을 이용한, 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜) 박막의 선택적 증착을 규정한다. 선택적 증기상 증착법은, 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜) 박막이 오직 폴리에틸렌테레프탈레이트 기판의 FeCl
    3 를 노출시키는 구역에서 선택적으로 증착된다는 관찰에 기초하고, 이는 에틸렌디옥시티오펜 단량체가 오직 산화제, 예를 들어 FeCl
    3 , Fe(ClO
    4 ), 및 유기 라디칼을 함유하는 유기산/무기산의 Fe(Ⅱ)의 염의 존재 하에 중합될 수 있기 때문이다.
    폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜) 박막, 선택적 증기상 증착법, 미세접촉 인쇄법

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