Abstract:
기판상에 액체막을 형성하는 과정은 다음과 같다. 배면에 전극이 형성된 기판상에 친수성 액체를 도포한다. 친수성 액체를 커버하고, 소수성 액체로 이루어진 보호막을 기판상에 형성한다. 친수성 액체 및 보호막 사이의 표면장력을 감소하는 계면활성제를 분산한다. 친수성 액체와 전극에 전압을 인가하여 기판상에 친수성 액체를 습윤한다. 계면활성제와 전기습윤 원리에 의해 친수성 액체와 기판사이의 접촉각을 조절할 수 있다. 따라서, 기판상에 나노 사이즈의 균일한 두께를 갖는 액체막을 형성할 수 있다. 또한, 보호막에 의해 액체막이 공기 중에 증발되는 것을 방지할 수 있으므로 액체막의 안정성을 확보할 수 있다. 전기 습윤, 액체막, 나노, 계면 활성제, 친수성 액체, 소수성 액체
Abstract:
PURPOSE: A multi stacked solar cell using a micro heater array is provided to perform a large sized solar cell by forming a plurality of InxGa1-xN pn bonding layers on a glass substrate through a micro heater array. CONSTITUTION: A multi stacked solar cell(101) using a micro heater array includes a substrate(10), a first heating part(21), one or more first micro heater(20), a second heating part(31), one or more second micro heater(30), and a plurality of InxGa1-xN pn bonding layers(41,42,43). The first heating part is separated from the substrate. The first micro heater is included on the substrate, and includes a first supporting body(22) for supporting the first heating part. The second heating part intersects with the first heating part. The second micro heater is included on the substrate, and includes a second supporting body(32) for supporting the second heating part.
Abstract translation:目的:提供使用微加热器阵列的多层太阳能电池,以通过微加热器阵列在玻璃基板上形成多个In x Ga 1-x N pn结合层来执行大型太阳能电池。 构成:使用微加热器阵列的多层太阳能电池(101)包括基板(10),第一加热部分(21),一个或多个第一微加热器(20),第二加热部分(31),一个或 更多的第二微加热器(30)和多个In x Ga 1-x N pn结合层(41,42,43)。 第一加热部分与基板分离。 第一微加热器包括在基板上,并且包括用于支撑第一加热部件的第一支撑体(22)。 第二加热部与第一加热部相交。 第二微加热器包括在基板上,并且包括用于支撑第二加热部件的第二支撑体(32)。
Abstract:
PURPOSE: A method for forming a nanoparticle layer is provided to realize the application of the nanoparticle layer on a large area. CONSTITUTION: A method for forming a nanoparticle layer comprises the following steps of: mounting a first substrate(50) where a porous filter(40) and an aperture(50a) are placed on a vacuum-filter; pouring a nanoparticle solution into the vacuum-filter through the aperture and making it vacuum; and allowing the nanoparticles(25') to be arranged along the aperture. The nanoparticle is rod-shaped. The aperture has an anisotropic shape. The porous filter is made of AAO(anodizing aluminum oxide). The nanoparticles are made of PTCDI(Perylenetetracarboxyldiimide).
Abstract:
본 발명은, 교체된 셀의 크기가 바뀔지라도 연마 테이블의 교체 없이 셀을 연마할 수 있는 평판 표시 장치 제조 시스템을 제공하는 것이 그 기술적 과제이다. 이를 위해, 본 발명의 일 실시예에 따른 평판 표시 장치 제조 시스템은, 제1 프리 얼라인부, 셀의 인접한 제1, 제2 모서리를 1차 연마하는 제1 연마부, 제2 프리 얼라인부, 그리고 셀의 인접한 제3, 제4 모서리를 2차 연마하는 제2 연마부를 포함한다. 평판 표시 장치, 셀, 모서리, 연마, 셋팅
Abstract:
복수개의 기판이 탑재되는 플레이트, 플레이트 위의 기판을 반송 컨베이어로 반송하는 제1 반송 장치, 반송 컨베이어에 의해 반송된 기판을 제1 및 제2 검사 장치로 분배하는 분배 컨베이어를 포함하고, 분배 컨베이어는 제1 및 제2 서브 컨베이어로 이루어지며, 제1 및 제2 서브 컨베이어 중 어느 하나의 출구는 제1 및 제2 검사 장치 중 어느 하나의 입구와 일치하는 분배 시스템. 분배시스템, 액정표시장치, 분배컨베이어
Abstract:
A surface plasmon display device is provided to realize a color without a partition wall or a cell, and to implement easy manufacturing and a low cost by a simple structure. A first substrate(10a) and a second substrate(10b) have spaces where an electric charge electrophoresis particle including a metal particle(14) is received. A first electrode(11) and a second electrode(12) are formed on the first substrate and the second substrate. An electrode structure defines plural pixel areas capable of performing electric addressing. A transparent dielectric layer(16) induces surface plasmon resonance together with the metal particle. The transparent dielectric layer has physical properties for the surface plasmon resonance corresponding to wavelengths given to the corresponding pixel areas.
Abstract:
A method for manufacturing nano wire of the core/shell shape is provided to have a simple manufacturing process and to control density and position. A method for manufacturing nano wire of the core/shell shape comprises steps of: forming an insulating layer(2) patterned on a substrate(1); forming perpendicularly a plurality of nanowires(3) of a cores(core) part on patterning on the substrate from which the insulating layer is removed; forming a first shell part nanowire(4) on a surface of the nanowire of a core part; and removing a substrate.
Abstract:
An electro-dielectric phoretic display device is provided to enable four color expressions on one unit cell by compositely using dielectric phoretic and electro phoretic. An electro-dielectric phoretic display device includes a charged electro phoretic particle, a dielectric phoretic particle, a pixel region(10), an electro phoretic electrode structure and a dielectric phoretic electrode structure. The electro phoretic particle and the dielectric phoretic particle are positioned in the pixel region. The electro phoretic electrode structure produces an electric field to guide a selective motion of the electro phoretic particle to the pixel region. The dielectric phoretic electrode structure produces an electric field to guide a selective motion of the dielectric phoretic particle to the pixel region. The electro phoretic electrode structure has a first electrode and a second electrode provided in both side of the pixel region for producing an electric field for motion of the electro phoretic particle.
Abstract:
본 발명은 연속 성장 장치에 관하여 개신한 것으로서, 본 발명의 특징에 의하면 2중 구조를 가지는 용기와, 상기 용기내부로 원료를 공급하기 위한 원료공급기, 상기 용기를 가열하는 가열수단, 상기 용기의 상부에서 종자결정을 지지하여 승강가능하도록 마련되는 제1지지수단 및 상기 가열수단과 상기 종자결정 지지수단을 상관적으로 제어하는 제어수단을 포함하여 이루어진 단결정 연속 성장 장치에 있어서, 상기 원료공급기는 상기 제어수단에 의해 제어되는 투입원료량 조절수단을 구비하며, 상기 용기는 그 하부가 상기 제어수단에 연결되어 제어되는 제2지지수단에 지지되어 이루어진 것을 특징으로 한다. 이러한 특징에 의하여, 본 발명에 따른 단결정 연속성장 장치는 성장된 결정의 무게만큼 원료를 정확하게 추가로 공급해 주는 기능을 가진다. 따라서, 성장되는 단결정의 길이를 적어도 2배 내지 3배 이상의 크기로 성장시킬 수 있고, 도가니에 투입되는 원료의 양이 성장된 결정의 무게와 동일하게 제어되어 용융액면이 일정하게 유지되므로, 결정의 성장속도가 균일하게 되고, 성장되는 결정의 조성 또한 균일하게 유지할 수 있는 효과를 얻을 수 있도록 한 것이다.