Abstract:
A method for dispersing nanoparticles is provided to control array density of nanoparticles by adjusting pH of a charged nanoparticle dispersion, and thus form high-density nanoparticle single film without cohesion. A method for dispersing nanoparticles includes the steps of: (a) modifying the surfaces of nanoparticles to impart an electric charge to the surfaces of the nanoparticles; and (b) dispersing the surface-modified nanoparticles in a solvent and adjusting pH of the nanoparticle dispersion. A method for producing nanoparticle thin films comprises a step of arraying the pH-adjusted nanoparticle dispersion on a substrate by capillary force to prepare nanoparticle single film.
Abstract:
본 발명은 다수의 중공 채널들을 포함하는 템플릿, 상기 템플릿의 각 채널 내에 형성된 나노와이어 및 상기 템플릿의 일부 구간이 제거되어 단일의 나노와이어 또는 다수의 나노와이어들이 노출되는 기능부를 포함하는 것을 특징으로 하는 나노와이어 복합체 및 그의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 나노와이어 복합체는 저가의 단순 공정에 의해 제조가 가능하고 소형으로 제작이 가능하므로 공진기 또는 각종 센서로 용도 전개가 가능하다.
Abstract:
본 발명은 제 1 유전체층과 상기 제 1 유전체층 상부에 형성된 제 2 유전체층을 포함하고, 상기 제 2 유전체층의 표면에 2차원 격자 상의 다수의 에어 홀이 형성된 2차원 슬라브형 광결정 구조, 상기 제 2 유전체층의 내벽에 형성된 발광물질층 및 상기 광결정 구조의 측면으로 광을 조사하는 광 펌핑 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 광결정을 이용하는 표면발광소자 및 그의 제조방법에 관한 것으로, 본 발명의 표면발광소자는 발광 효율이 향상되고 보다 단색광에 가까운 광을 방출하는 이점을 가지므로 표면발광 레이저 등으로 가공될 수 있다. 표면발광소자, 광결정, 양자점, 발광물질, 제 1 유전체층, 제 2 유전체층, 광 펌핑
Abstract:
본 발명은 탄소나노튜브를 금속성 탄소나노튜브와 반도체성 탄소나노튜브로 선택적으로 분리하는 방법으로서, 분산제; 탄소나노튜브; 및 용매를 포함하는 혼합액을 준비하는 단계; 상기 혼합액에서 상기 탄소나노튜브를 분산시키는 단계; 및 상기 탄소나노튜브가 분산된 혼합액으로부터 반도체성 탄소나노튜브를 분리하는 단계;를 포함하며, 상기 분산제가 헤드(Head)부 및 테일(Tail)부로 이루어진 반복 단위를 2 내지 24개 포함하는 올리고머이며, 상기 헤드부가 1 내지 5개의 방향족 헤테로 고리를 포함하며, 상기 테일부가 상기 헤드부에 연결된 하나의 탄화수소 사슬을 포함하는 것을 특징으로 하는 선택적 분리 방법을 개시한다. 본 발명의 선택적 분리 방법은 금속성 탄소나노튜브와 반도체성 탄소나노 튜브에 대한 선택성이 높은 올리고머 분산제를 사용함으로써 금속성 탄소나노튜브와 반도체성 탄소나노튜브를 높은 수율로 분리할 수 있다. 탄소나노튜브, 분산제
Abstract:
A carbon nanotube(CNT) in which electronic is injected is provided to control easily doping of the carbon nanotube and electrical property such as band-gap etc. by diversifying treatment condition of reducing agent. A carbon nanotube(CNT) in which electronic is injected is generated using a reducing agent, and p-type doped CNT, neutral doped CNT, n-type doped CNT and a mixture thereof. An optical extinction rate of S11/S22 is 0.5 or greater. The reducing agent is a metal hydride, an organic reduction solvent or a hydrogen gas. The metal hydride is a borohydride system or an aluminum hydride. The organic reduction solvent is a hydrazine(N2H4), a glycol or a diol solvent.
Abstract:
A carbon nanotube (CNT) composition containing an amine compound, a CNT thin film using the composition, a method for preparing the CNT thin film and a CNT electrode containing the thin film are provided to reduce the resistance of an electrode for improving electrical conductivity. A carbon nanotube composition containing an amine compound comprises a carbon nanotube; and an amine compound which is used as a dispersion solvent and has a boiling point less than 150 deg.C. Preferably the amine compound can be removed by heat treatment. Preferably the amine compound is butylamine, triethylamine or pyridine.
Abstract:
A transparent electrode having a CNT(Carbon Nano Tube) and a method for manufacturing the transparent electrode are provided to improve electrical conductivity of the transparent electrode by increasing an amount of defects of the CNT. A transparent electrode includes a CNT, whose ID/IG value is greater than 0.25. The ID and IG are integration values on D and G bands, respectively, which are obtained by adopting a Raman spectroscopy. The ID/IG value of the CNT lies between 0.25 and 1.00. The CNT is a single-wall CNT, a thin multi-wall CNT, a multi-wall CNT, or a combination thereof. A mean length of the CNT lies between 0.1 and 500 mum. A solar cell includes a semiconductor electrode(10), an electrolyte layer(13), and a counter electrode(14).
Abstract:
본 발명은 황 전구체로서 싸이올 화합물을 이용한 황화 금속 나노결정의 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 용매 중에서 금속 전구체와 싸이올 화합물을 반응시켜 황화 금속 결정을 성장시켜 나노 크기의 결정 상으로 합성하거나, 용매 중에서 금속 전구체와 싸이올 화합물을 반응시켜 코어 표면에 황화 금속 결정층을 성장시켜 코어-쉘(core-shell) 구조의 나노결정을 합성하는 방법에 관한 것으로, 본 발명에 의해 균일한 크기의 나노 입자를 제조할 수 있고, 원하는 결정 구조를 선택적으로 얻을 수 있으며, 다양하게 형태를 조절하여 황화 금속 나노결정을 제조할 수 있다. 황화 금속 나노결정, 싸이올 화합물, 코어-쉘 구조, 습식 합성법, 화합물 반도체
Abstract:
본 발명은 나노 결정의 다층 박막 제조방법과 이를 이용한 유·무기 하이브리드 전기 발광 소자에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 (i) 감광성 화합물에 의해 표면 배위된 나노 결정 또는 감광기와 혼합 가능한 물질에 의해 표면 배위된 나노 결정과 감광성 화합물의 혼합액을 기판 위에 코팅하고, 건조한 후 자외선에 노광하여 나노 결정 박막을 형성하는 단계; 및 (ii) 상기 (i) 단계에서 수득된 나노 결정 박막 위에 상기 (i) 단계를 반복하는 단계를 포함하는 나노 결정의 다층 박막 제조방법과 상기 방법에 의해 제조된 나노 결정의 다층 박막 을 발광층으로 이용한 유·무기 하이브리드 전기 발광 소자에 관한 것이다. 본 발명의 유·무기 하이브리드 전기 발광 소자는 본 발명에서 제조된 나노 결정의 다층 박막을 발광층으로 이용함으로써 발광 효율과 발광 세기를 증진시킬 수 있고, 발광 소자의 전기적 특성도 조절할 수 있다. 나노 결정, 다층 박막, 전기 발광 소자, 발광층
Abstract:
Disclosed herein is a quantum dot phosphor for light emitting diodes, which includes quantum dots and a solid substrate on which the quantum dots are supported. Also, a method of preparing the quantum dot phosphor is provided. Since the quantum dot phosphor of the current invention is composed of the quantum dots supported on the solid substrate, the quantum dots do not aggregate when dispensing a paste obtained by mixing the quantum dots with a paste resin for use in packaging of a light emitting diode. Thereby, a light emitting diode able to maintain excellent light emitting efficiency can be manufactured.