Abstract:
A heat dissipation plate coated with a carbon nano tube and a fabrication method thereof are provided to improve thermal conductivity capability by maximizing a surface area of a heat absorption apparatus for heat dissipation. A heat dissipation plate having a heat dissipation pin is formed. The heat dissipation plate is dipped into a bath including a solvent with dispersed carbon nano tube. A wetting layer is formed on the surface of the heat dissipation pin by taking out the heat dissipation plate in a constant speed. Carbon nano tube is absorbed on the surface of the heat dissipation pin by drying the solvent of the wetting layer.
Abstract:
A method for forming a copper tip is provided to produce a dendric copper tip having an excellent adhesion to an electrode substrate and high-density arrangement. A method for forming a copper tip includes the steps of: providing a negative electrode substrate(325) having a seed layer formed on the surface; dipping the negative electrode substrate and a metal positive electrode substrate(320) in an electroplating bath(300) filled with an electroplating solution(315) containing a copper electrolyte; and applying pulse voltage to the negative electrode substrate and the positive electrode substrate to form a dendric copper tip on the negative electrode substrate.
Abstract:
전계방출소자에 사용되는 전자방출 팁을 탄소나노튜브와 구리의 복합도금을 이용하여 형성하는 방법이 개시된다. 본 발명의 전자방출 팁의 형성방법은 표면에 구리 씨앗층이 정의된 음극 기판을 양극 기판와 함께 탄소나노튜브와 구리 전해액을 포함하는 도금액이 채워진 도금조에 담근 후에 음극 기판 및 양극 기판에 전원을 인가하여 음극 기판 상에 탄소나노튜브와 구리를 복합도금하여 전자방출 팁을 형성한다. 탄소나노튜브와 구리와의 복합도금을 사용하여 전자방출 팁을 형성하여 탄소나노튜브와 기판의 접착력이 우수한 전계방출소자를 형성할 수 있으며, 고휘도, 저소비전력, 긴 수명을 갖는 전계방출소자를 형성할 수 있다. 탄소나노튜브, 전자방출, 디스플레이 장치, 광원, 복합도금
Abstract:
PURPOSE: An apparatus and a method for blocking outflow of fluid from a damaged ship are provided to quickly block petrol flown from a ship by a device, thereby largely reducing a flowing amount of petrol which contaminates the sea. CONSTITUTION: An apparatus for blocking outflow of fluid from a damaged includes a device and a flow pipe. The device has a larger expansion diameter than the maximum diameter of a damaged part in preventing outflow of fluid due to damage of a ship(103). The device is expanded or contracted. The flow pipe is divided into a solid flow pipe and a flexible flow pipe(102).
Abstract:
A thermal interface junction structure using carbon nano-tube and a method thereof are provided to improve the conductivity by inserting a thermal interface material into the gap formed between two metal surfaces which are joined by mutual thermal interface junction and coating as carbon nano-tube very small gap which can not be filled with the thermal interface material. For a thermal interface junction in order to deliver heat by contacting the two of metal surfaces together, the thermal interface junction structure using carbon nano-tube is the structure that the contacted surface of each metal is coated by the carbon nano-tube, and that uses the carbon nano-tube which inserts the thermal interface material between the contacted surfaces of metals. The conductivity between two metals which are joined by mutual thermal interface junction can be improved.
Abstract:
PURPOSE: A separation method of a carbon nano tube is provided to separate materials by generating a static electricity in the inside of the carbon nano tube mixed with materials of different dielectrical constant. CONSTITUTION: A separation method of a carbon nano tube comprises the following steps: generating a static electricity in the inside of the carbon nano tube including a first and a second substances with different dielectrical constant; and separating the first and the second substances using the generated static electricity. The generating method of the static electricity comprises: supplying a carbon nano tube layer on a first electrode(101); supplying a second electrode(104) including a dielectric film on the carbon nano tube layer; and applying voltage between the first electrode and the second electrode. The dielectric film is located on the second electrode to contact with the carbon nano tube layer in the step of supplying the second electrode.
Abstract:
나노 전해도금법을 이용한 수지상 구조의 구리 팁 및 이를 이용한 탄소나노화이버와 탄소나노코일의 형성방법이 개시된다. 본 발명의 구리 팁의 형성방법은 표면에 구리 씨드층이 형성된 음극 기판을 금속 양극 기판와 함께 구리 전해액을 포함하는 도금액이 채워진 도금조에 담근다. 음극 기판 및 양극 기판에 펄스 전압을 인가하여 음극 기판 상에 수지상 구조를 갖는 구리 팁을 형성한다. 구리 전해액은 황산구리, 황산, 염산으로 구성되는 것이 바람직하며, 구리 팁의 소오스는 구리 전해액에 있는 구리 이온인 것을 특징으로 한다. 나노 전해도금법을 사용하여 마이크로 구리 팁을 형성하여, 이를 이용하여 탄소나노화이버 및 탄소나노코일을 형성하여 전계방출 디스플레이의 전자방출 팁 또는 전계방출 방식의 백라이트 광원으로 사용할 수 있으며, 그 밖에 표면적의 증가로 인한 방열소재, 복합재, 전자파 차폐 등 다양한 분야에서 적용될 수 있다. 전해도금법, 구리 팁, 탄소나노화이버, 탄소나노코일, 수지상 구조
Abstract:
탄소나노튜브가 코팅된 방열판 및 그 제조방법이 개시된다. 소정의 기기 또는 부품 등으로부터 발생하는 열을 열교환을 통하여 외부로 방출하는 방열판의 표면 상에 탄소나노튜브를 분산 코팅 또는 도안 코팅하여 탄소나노튜브 구조물을 형성함으로써 열방출 특성을 향상시켜 방열판의 크기를 줄일 수 있고, 이에 따라 전자소자의 소형화가 가능하고, 고집적화된 전자회로 칩의 열방출 문제를 해결함으로써 동작회로의 수명과 성능을 향상시킬 수 있다. 방열판, 탄소나노튜브, 코팅, 열방출
Abstract:
전계방출소자에 사용되는 전자방출 팁을 탄소나노튜브와 구리의 복합도금을 이용하여 형성하는 방법이 개시된다. 본 발명의 전자방출 팁의 형성방법은 표면에 구리 씨앗층이 정의된 음극 기판을 양극 기판와 함께 탄소나노튜브와 구리 전해액을 포함하는 도금액이 채워진 도금조에 담근 후에 음극 기판 및 양극 기판에 전원을 인가하여 음극 기판 상에 탄소나노튜브와 구리를 복합도금하여 전자방출 팁을 형성한다. 탄소나노튜브와 구리와의 복합도금을 사용하여 전자방출 팁을 형성하여 탄소나노튜브와 기판의 접착력이 우수한 전계방출소자를 형성할 수 있으며, 고휘도, 저소비전력, 긴 수명을 갖는 전계방출소자를 형성할 수 있다. 탄소나노튜브, 전자방출, 디스플레이 장치, 광원, 복합도금