나노입자의 분산방법 및 이를 이용한 나노입자 박막의제조방법
    1.
    发明授权
    나노입자의 분산방법 및 이를 이용한 나노입자 박막의제조방법 失效
    用于分散纳米颗粒的方法和使用该纳米微粒制备纳米薄膜的方法

    公开(公告)号:KR100768632B1

    公开(公告)日:2007-10-18

    申请号:KR1020060105648

    申请日:2006-10-30

    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 translation: 提供了一种分散纳米颗粒的方法,通过调节带电纳米粒子分散体的pH值来控制纳米颗粒的阵列密度,从而形成高密度纳米颗粒单层膜,无内聚力。 分散纳米颗粒的方法包括以下步骤:(a)改变纳米颗粒的表面以赋予纳米颗粒表面电荷; 和(b)将表面改性的纳米颗粒分散在溶剂中并调节纳米颗粒分散体的pH。 制备纳米颗粒薄膜的方法包括通过毛细管力将pH调节的纳米颗粒分散体排列在基底上以制备纳米颗粒单膜的步骤。

    나노와이어 복합체 및 그의 제조방법
    2.
    发明授权
    나노와이어 복합체 및 그의 제조방법 有权
    纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:KR101430373B1

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:KR1020130147766

    申请日:2013-11-29

    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.

    표면발광소자 및 그의 제조방법
    3.
    发明授权
    표면발광소자 및 그의 제조방법 有权
    表面发射装置及其制备方法

    公开(公告)号:KR101232507B1

    公开(公告)日:2013-02-12

    申请号:KR1020060032461

    申请日:2006-04-10

    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

    환원제를 이용하여 전자가 주입된 탄소 나노튜브와 그 제조방법 및 그를 이용한 전기 소자
    5.
    发明公开
    환원제를 이용하여 전자가 주입된 탄소 나노튜브와 그 제조방법 및 그를 이용한 전기 소자 失效
    由还原剂电子得到的碳纳米管,使用其制造和电气设备的方法

    公开(公告)号:KR1020090009422A

    公开(公告)日:2009-01-23

    申请号:KR1020070072673

    申请日:2007-07-20

    CPC classification number: B82Y40/00 B82Y10/00 B82Y30/00 C01B32/168 H01L51/0048

    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 translation: 提供电子注入的碳纳米管(CNT),以通过使还原剂的处理条件多样化来控制碳纳米管的容易掺杂和带隙等电性能。 使用还原剂,p型掺杂CNT,中性掺杂CNT,n型掺杂CNT及其混合物来生成注入电子的碳纳米管(CNT)。 S11 / S22的光消光率为0.5以上。 还原剂是金属氢化物,有机还原溶剂或氢气。 金属氢化物是硼氢化物体系或氢化铝。 有机还原溶剂是肼(N 2 H 4),二醇或二醇溶剂。

    아민 화합물을 포함하는 탄소 나노튜브(CNT) 박막 및 그제조방법
    6.
    发明公开
    아민 화합물을 포함하는 탄소 나노튜브(CNT) 박막 및 그제조방법 失效
    碳纳米管(CNT)薄膜包含胺化合物及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020080109197A

    公开(公告)日:2008-12-17

    申请号:KR1020070057236

    申请日:2007-06-12

    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 translation: 提供含有胺化合物的碳纳米管(CNT)组合物,使用该组合物的CNT薄膜,制备CNT薄膜的方法和含有薄膜的CNT电极,以降低电极的电阻以提高导电性。 含有胺化合物的碳纳米管组合物包括碳纳米管; 和用作分散溶剂并且沸点低于150℃的胺化合物。 优选地,可以通过热处理除去胺化合物。 胺化合物优选为丁胺,三乙胺或吡啶。

    나노 결정-고분자 다층 박막의 제조 방법 및 이를 이용한유·무기 하이브리드 전기 발광 소자
    9.
    发明公开
    나노 결정-고분자 다층 박막의 제조 방법 및 이를 이용한유·무기 하이브리드 전기 발광 소자 有权
    制备多层纳米聚合物和有机无机混合电致发光器件的方法

    公开(公告)号:KR1020060085220A

    公开(公告)日:2006-07-26

    申请号:KR1020060057343

    申请日:2006-06-26

    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

    발광 다이오드용 양자점 형광체 및 그의 제조방법
    10.
    发明公开
    발광 다이오드용 양자점 형광체 및 그의 제조방법 有权
    用于发光二极管的量子点磷光体及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020060084668A

    公开(公告)日:2006-07-25

    申请号:KR1020050005445

    申请日:2005-01-20

    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.

    Abstract translation: 本文公开了一种用于发光二极管的量子点荧光体,其包括量子点和支撑量子点的固体基板。 另外,提供了制备量子点荧光体的方法。 由于本发明的量子点荧光体由支撑在固体基板上的量子点组成,所以当分配通过将量子点与用于封装发光二极管的糊状树脂所获得的糊剂分配时,量子点不会聚集 。 由此,可以制造能够保持发光效率优异的发光二极管。

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