Abstract:
본 발명은 단일 공정의 부식 방지된 구리 페이스트 제조와 다이폴 태그 안테나에의 응용에 관한 것으로, 비활성 기체 분위기 하 염산에 의해 구리 분말 표면을 식각하고, 인산 수용액을 첨가하여 상기 식각된 구리 분말 표면에 구리 인산염을 형성한 후, 비닐 이미다졸-실란 공중합체와 폴리스타이렌술포네이트를 도입하여 상기 구리 인산염이 형성된 구리 분말 표면에 부식 방지용 코팅층을 형성하며, 원심분리기와 마노유발기을 이용하여 고점도의 분산성이 우수한 구리 페이스트를 제조하는 방법을 제공하며, 스크린 프린팅을 이용하여 유연성 필름 위에 구리 페이스트 박막을 제조시 고효율의 다이폴 태그 안테나 특성을 갖음을 제시한다.
Abstract:
본 발명은 잉크젯 프린팅을 이용한 그래핀 시트 패턴의 제조와 광대역 다이폴 안테나로의 응용에 관한 것으로, 흑연 결정으로부터 화학적 박리 방법을 통해 제조된 수분산 산화 그래핀 나노 입자 용액을 잉크젯 프린터용 잉크로 사용하고, 컴퓨터 프로그램으로 잉크젯 프린터를 제어하여 상기 산화된 그래핀 필름을 원하는 형태로 출력한 뒤, 산화 그래핀 필름을 환원제가 포함되어 있는 기상증착 반응기 내부에 위치하여 진공 상태의 적정 온도 하에서 환원반응을 통해 그래핀 시트의 패턴을 제조하였을 뿐만 아니라, 다이폴 형태의 그래핀 시트를 안테나 분석기에 연결하여 광대역 다이폴 안테나의 성능을 제시한다. 본 발명에 따르면, 추가적인 첨가제 없이 산화 그래핀을 잉크젯 프린터의 전도성 잉크로 사용하고 진공 상태에서의 열처리에 의한 환원 과정을 통해 그래핀 시트의 패턴을 손쉽게 제조할 수 있는 장점을 가진다. 더욱이, 본 발명에서 제조될 수 있는 그래핀 시트는 크기와 형태에 구애되지 않을 뿐만 아니라, 최소 선폭 60 um 의 길이와 높은 해상도를 가진다는 장점을 갖는다. 전기적 응용 측면에서 본다면, 상기 제조된 그래핀 시트는 낮은 표면 저항 값을 갖으며, 표면 저항이 손쉽게 조절 가능함에 따라 광대역 다이폴 안테나 전극으로의 응용이 가능하다는 장점을 갖는다.
Abstract:
본 발명은 기계 화학적 방법에 의하여 그래핀 크기 조절 및 유기 용매에서의 분산성 향상 방법에 관한 것으로서, 상세하게는 흑연을 기계적으로 볼 밀을 통해 분쇄시키고, 산, 산화제 및 초음파 발생기를 이용한 화학적 박리법에 의하여 그래핀의 크기를 조절하여, 다양한 유기 용매 상에서 분산 가능한 그래핀 제조를 제시한다. 본 발명에 따르면, 종래의 계면활성제나 분산안정제와 같은 첨가제를 사용하여 발생했던 공정 단가, 시간 및 원료 물질의 손실을 최소화하였을 뿐만 아니라, 기계 화학적 방법을 통해 수십 나노미터에서 수 마이크로미터까지 균일한 크기의 그래핀 시트를 손쉽게 제조할 수 있는 기술을 제공하였고, 상대적으로 가격 경쟁력이 우수한 흑연을 활용함으로써, 저가로 대량 생산하는데 유리함을 제공하였다. 또한, 상기 기술에 의해 제조된 그래핀 시트는 유기 용매 상에서의 분산성이 우수하여 나노필러로서 다른 소재와의 하이브리드가 가능할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A graphene sheet using inkjet printing and a wideband dipole antenna application are provided to minimize the loss of raw material and time. CONSTITUTION: Waterborne graphene oxide nano particle solution is manufactured and is used for conductive ink of inkjet printing. The chemical characteristic of the waterborne graphene oxide nano particle solution is changed in order to form a detailed pattern on a supporting material. The waterborne graphene oxide nano particle solution is injected to a printer head, and an oxide graphene thin film is formed. The supporting material including the oxide graphene thin film is located in a vapor deposition reactor, and an oxidation-reduction reaction is executed. A graphene sheet based broadband dipole antenna electrode is connected to an antenna analysis device, and the performance of the antenna is measured.
Abstract:
본 발명은 균일한 표면 저항을 갖는 그래핀/폴리아닐린/폴리스타이렌술포네이트 하이브리드 박막 제조와 다이폴 태그 안테나 응용에 관한 것으로서, 흑연에 산화제인 과황산칼륨과 진공 여과법 및 초고주파를 도입하여 다층 구조 그래핀을 제조하고, 상기 다층 구조 그래핀에 전도성 고분자인 폴리아닐린 나노충전제와 상용화제 및 바인더로써 폴리스타이렌술포네이트을 첨가하여 스크린 프린팅용 전도성 잉크를 제조하며, 스크린 프린팅을 이용하여 유연성 필름 위에 그래핀/폴리아닐린/폴리스타이렌술포네이트 하이브리드 박막을 형성하여 다이폴 태그 안테나 전극으로서의 가능성을 제시한다. 본 발명에 따르면, 균일한 저항 특성을 갖는 그래핀/폴리아닐린/폴리스타이렌술포네이트 하이브리드 잉크를 제조하였고, 스크린 프린팅의 미세메쉬를 이용하여 원하는 모양, 크기와 균일한 두께를 갖는 그래핀/폴리아닐린/폴리스타이렌술포네이트 하이브리드 박막을 유연성 필름 위에 손쉽게 형성하는 기술을 제공하였으며, 가격 경쟁력이 우수한 흑연을 활용함으로써, 저가로 대량 생산하는데 유리함을 제공하였다. 또한, 상기 기술에 의해 제조된 그래핀/폴리아닐린/폴리스타이렌술포네이트 하이브리드 박막은 접힘이나 벤딩시 우수한 기계적 물성으로 인해 높은 유연성 특성을 유지할 수 있었을 뿐만 아니라, 다이폴 태그 안테나용 전극으로 사용했을 때, 높은 전송 전력의 효율을 갖는 안테나 특성을 갖는다.
Abstract:
본 발명은 잉크젯 프린팅을 이용한 그래핀 전극의 제조와 투명 필름 스피커로의 응용에 관한 것으로, 흑연 결정으로부터 화학적 박리 방법을 통해 제조된 수분산 산화 그래핀 나노 입자 용액을 잉크젯 프린터용 잉크로 사용하고, 컴퓨터 프로그램으로 잉크젯 프린터를 제어하여 산화된 그래핀 박막을 원하는 형태로 플라즈마 처리된 압전성 고분자 필름 위에 출력한 뒤, 상기 산화 그래핀 박막이 형성된 압전성 고분자 필름을 환원제가 포함되어 있는 기상증착 반응기 내부에 위치하여 진공 상태의 적정 온도 하에서 산화 그래핀 박막 표면의 환원반응을 통해 그래핀 전극을 제조하였을 뿐만 아니라, 오디오 분석기에 연결하여 투명 필름 스피커로의 성능을 제시한다. 본 발명에 따르면, 추가적인 첨가제 없이 수분산 산화 그래핀을 잉크젯 프린터의 전도성 잉크로 사용하고 압전성 고분자 필름의 산소 플라즈마 처리를 통해 그래핀 전극을 소수성의 압전성 고분자 필름 위에 균일하게 증착시킬 수 있는 장점을 가진다. 더욱이, 본 발명에서 제조된 그래핀 전극은 크기와 형태에 구애되지 않을 뿐만 아니라, 높은 전기 전도도로 인해 투명 필름 스피커로서 전력소모가 적으며, 중저음까지 소리 재생이 원활하다는 장점을 갖는다.
Abstract:
PURPOSE: A graphene electrode manufacturing method using inkjet printing is provided to reduce the manufacturing time and loss of raw materials. CONSTITUTION: A graphite oxide is dispersed in water using a supersonic wave generator and a waterborne graphene oxide nano particle solution capable of being used for a conductive ink for inkjet printing is manufactured. In order to evenly deposit the waterborne graphene oxide nano particle solution on a piezoelectric polymer film, the chemical property of the surface of the piezoelectric polymer film is improved through plasma processing. The waterborne graphene oxide nano particle is injected in a printer head, a graphene oxide thin film is formed by discharging an ink on both surfaces of the piezoelectric polymer film through a printer. The piezoelectric polymer film in which the graphene oxide thin film is formed is placed inside a vapor deposition reactor containing a reducing agent and a graphene electrode is formed by vaporizing the reducing agent below an appropriate temperature in a vacuum. Active noise is removed by adhering a transparent supporting material to a graphene electrode based piezoelectric polymer film. [Reference numerals] (AA) Output(V); (BB) Time(sec); (CC,DD) Graphene electrode;