Abstract:
본 발명은 전도체 패턴 형성이 용이한 복합소재와 그 복합소재를 제조하는 방법을 제공한다. 본 발명에 따른 복합소재는 3차원 형태의 부품으로 제작 가능한 화이버 형태의 소재 및 상기 화이버 형태의 소재에 코팅되며 레이저 조사시 활성화되어 도금 공정에서 금속층을 형성하는 Cu 3 N 소재를 포함하며, 본 발명에 따른 복합소재를 이용할 경우 종래의 전도체 패턴 형성 방식에 비하여 단순한 공정으로 용이하게 전도체 패턴을 형성할 수 있도록 한다.
Abstract:
본 발명은 선택적인 전도체 패턴 형성이 가능한 소재를 제공한다. 본 발명에 따른 선택적인 전도체 패턴 형성이 가능한 소재는 화이버 소재로 구성되는 플렉시블 소재 및 상기 플렉시블 소재에 코팅되며 레이저에 의해 활성화되어 도금공정에서 금속층을 형성하는 코팅소재를 포함하며, 레이저를 이용하여 용이하게 전도체 패턴을 형성할 수 있도록 함으로써 종래의 전도체 패턴 형성 방식에 비하여 공정과정 및 공정비용이 감소되는 효과를 제공한다.
Abstract:
그래핀 복합필름 제조방법이 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 그래핀 복합필름 제조방법은 기판 상부에 카본 소스를 포함하는 고분자층을 코팅하는 제1 단계; 및 마이크로파 조사 및 IPL(Intensed Pulse Light) 조사 중 적어도 1 이상의 열원을통해, 상기 고분자층을 가열하여 제1 그래핀층을 형성하는 제2 단계를 포함한다.
Abstract:
The present invention relates to a thermoelectric nanocomposite. More specifically, the nanocomposite in accordance to an embodiment of the present invention can be in the shape of a polymer matrix with dispersed nanostructures. Moreover, nanochains are formed by the nanostructures coming in contact with each other, and the average length of the nanochains dispersed in the polymer matrix can be between 100 nm and 50 μm. The present invention can form a thermoelectric nanocomposite showing high thermoelectric effect and high electrical conductivity.
Abstract:
The present invention relates to a thermoelectric nanocomposite. More particularly, the thermoelectric nanocomposite according to one embodiment of the present invention includes a nanostructure dispersed in a polymer matrix. A composition ratio per unit area of the nanostructure to the polymer matrix is between 1 and 95 wt%. According to the present invention, provided is the thermoelectric composite with a high thermoelectric effect and high electric conductivity.