Abstract:
본 발명은 정렬된 금속 나노섬유를 이용한 대면적의 금속 나노섬유 전극 어레이의 제조방법에 관한 것으로, 금속 전구체 및 유기 고분자를 증류수 또는 유기 용매에 혼합하여 금속 전구체/유기 고분자 복합체 용액을 준비하는 단계, 상기 금속 전구체/유기 고분자 용액을 전기장 보조 로보틱 노즐 프린터의 노즐에 주입하고 전기장을 가하여 용액이 노즐 끝부분에 테일러콘(talyor cone)을 형성할 때 기판으로부터 수직으로 상기 복합체 용액을 토출시키면서 연속적으로 이어진 형태의 고체화 된 나노섬유가 형성되어 나올 시에 상기 기판을 이동시킴으로써, 상기 기판 상에 연속적으로 이어진 형태의 정렬된 금속 전구체/유기 고분자 복합 나노섬유 패턴을 형성하는 단계 및상기 정렬된 금속 전구체/유기 고분자 복합 나노섬유패턴을 열처리하여 상기 유기 고분자를 열분해하고, 상기 금속 전구체를 금속 나노그레인으로환원시켜,상기 금속 나노그레인으로 이루어진 정렬된 금속나노섬유 패턴을 형성하는 단계를 포함할 수 있다. 따라서, 금속 나노섬유 패턴의 위치와 방향을 정확히 조절할 수 있고, 금속 나노섬유 패턴을 원하는 방향에 정렬시킬 수 있다. 또한, 금속 전극 패턴의 해상도가 향상된 나노섬유 전극 어레이를 제공할 수 있다. 또한, 제조공정이 빠르고 간소화된 나노섬유 전극 어레이의 제조방법을 제공할 수 있다. 이러한 나노 전극섬유를 전계 효과 트랜지스터, 유기 발광다이오드 및 유기 태양전지 등의 전극으로 활용할 수 있다.
Abstract:
본 발명의 실시예들의 화상 표시 장치는 패널 기판 및 패널 기판 상에 적층된 전극 구조 및 절연 구조를 포함하는 디스플레이 패널, 디스플레이 패널 상에 배치되는 터치 센서 구조 및 디스플레이 패널 상에서 상기 터치 센서 구조와 동일 레벨에 배치되며 디스플레이 패널의 전극 구조와 두께 방향으로 적어도 부분적으로 중첩되는 안테나 전극층을 포함한다. 디스플레이 패널 및 터치 센서 구조의 전극 구조를 고려하여 안테나 전극층을 배치하여 박형화된 고신뢰성 의 화상 표시 장치를 구현할 수 있다.
Abstract:
본 발명의 실시예들의 안테나 구조체는 유전층, 유전층 상에 배치된 방사 패턴, 및 유전층 상에서 방사 패턴과 전기적으로 연결되는 신호 패드를 포함한다. 신호 패드는 외부 회로 구조물과 접합되는 본딩 영역, 및 본딩 영역과 인접한 마진 영역을 포함한다. 마진 영역을 통해 임피던스 미스매칭을 방지하고 방사 효율을 증진할 수 있다.
Abstract:
금속나노선전극어레이제조방법을제공한다. 금속나노선전극어레이제조방법은금속전구체/금속산화물전구체/유기고분자복합프린팅용액을준비하는단계, 금속전구체/금속산화물전구체/유기고분자복합나노선패턴을제조하는단계, 및고분자제거및 금속전구체/금속산화물전구체환원단계를포함한다. 따라서, 프린팅용액의금속산화물전구체의조성조절을통해일함수가제어되고대면적으로정렬된금속나노선전극어레이를제조할수 있다. 따라서, 일함수제어가가능한금속나노선전극을이용하면대면적의고집적전자소자를공정단계와시간, 비용의측면에서매우효율적으로제작할수 있다.
Abstract:
본발명은정렬된금속나노섬유를이용한대면적의금속나노섬유전극어레이의제조방법에관한것으로, 금속전구체및 유기고분자를증류수또는유기용매에혼합하여금속전구체/유기고분자복합체용액을준비하는단계, 상기금속전구체/유기고분자용액을전기장보조로보틱노즐프린터의노즐에주입하고전기장을가하여용액이노즐끝부분에테일러콘(talyor cone)을형성할때 기판으로부터수직으로상기복합체용액을토출시키면서연속적으로이어진형태의고체화된 나노섬유가형성되어나올시에상기기판을이동시킴으로써, 상기기판상에연속적으로이어진형태의정렬된금속전구체/유기고분자복합나노섬유패턴을형성하는단계및 상기정렬된금속전구체/유기고분자복합나노섬유패턴을열처리하여상기유기고분자를열분해하고, 상기금속전구체를금속나노그레인으로환원시켜, 상기금속나노그레인으로이루어진정렬된금속나노섬유패턴을형성하는단계를포함할수 있다. 따라서, 금속나노섬유패턴의위치와방향을정확히조절할수 있고, 금속나노섬유패턴을원하는방향에정렬시킬수 있다. 또한, 금속전극패턴의해상도가향상된나노섬유전극어레이를제공할수 있다. 또한, 제조공정이빠르고간소화된나노섬유전극어레이의제조방법을제공할수 있다. 이러한나노전극섬유를전계효과트랜지스터, 유기발광다이오드및 유기태양전지등의전극으로활용할수 있다.
Abstract:
본 발명은 금속 나노선 패턴을 포함하는 나노선 전극 어레이의 제조방법에 관한 것으로, 금속 전구체 및 유기 고분자를 증류수 또는 유기 용제에 혼합하여 금속 전구체/유기 고분자 복합체 용액을 준비하는 단계, 기판으로부터 수직으로 금속 전구체/유기 고분자 복합체 용액을 적하하여, 상기 기판 상에 정렬된 금속 전구체/유기 고분자 복합 나노선 패턴을 형성하는 단계, 및 상기 정렬된 금속 전구체/유기 고분자 복합 나노선 패턴을 가열하여 정렬된 금속 나노선 패턴을 형성하는 단계를 포함함에 따라, 금속 나노선 패턴의 위치와 방향을 정확히 조절할 수 있고, 금속 나노선 패턴을 원하는 방향에 정렬시킬 수 있다. 따라서, 나노선 패턴의 해상도가 향상된 나노선 전극 어레이를 제공할 수 있다. 또한, 제조공정이 빠르고 간소화된 나노선 전극 어레이의 제조방법을 제공할 수 있다.
Abstract:
Provided are a method for fabricating a field-effect transistor array and a field-effect transistor array fabricated thereby. The method for fabricating a field-effect transistor array comprises the following steps: forming a gate electrode on a substrate; forming a gate insulator on the substrate where the gate electrode is formed; preparing a copper oxide semiconductor precursor/organic polymer composite solution by dissolving a copper oxide semiconductor precursor and an organic polymer in distilled water or an organic solvent; aligning a copper oxide semiconductor precursor/organic polymer composite nanowire on the gate insulator by dropping the oxide semiconductor precursor/organic polymer composite solution from a position with a vertical distance of 10 to 20 μm from the gate insulator; forming an aligned copper oxide semiconductor nanowire pattern by heating the aligned copper oxide semiconductor precursor/organic polymer composite nanowire; and forming a source/drain electrode on the aligned copper oxide semiconductor nanowire pattern.
Abstract:
발열소자및 그제조방법을제공한다. 발열소자는기판, 상기기판의적어도어느일면에위치하고곡선형의단면을가지며눈에보이지않는 1.8 ㎛이하의미세선폭을가지는 1차원전도성와이어로구성된전도성발열체및 상기전도성발열체와전기적으로연결되는전극을포함한다. 따라서, 미세선폭의전도성발열체를이용함으로써, 눈에보이지않는투명발열소자를제공할수 있다. 또한, 미세선폭의전도성발열체의패턴형태또는간격을조절함으로써, 발열효율을증가시킬수 있을뿐만아니라, 투명도를자유롭게조절할수 있는발열소자를제공할수 있다.
Abstract:
The present invention relates to a method of manufacturing a metal nano fiber electrode array using arranged metal nano fibers. The method may comprises the step of: preparing a metal precursor/organic polymer composite solution by mixing a metal precursor and an organic polymer with distilled water and an organic solvent; forming metal precursor/organic polymer composite nano fiber patterns arranged in a continuously connected form on a substrate by injecting a metal precursor/organic polymer solution into a nozzle of an electric field auxiliary robotic nozzle printer, applying an electric field to the nozzle, discharging the composite solution vertically from the substrate when the solution forms a talyor cone at an end of the nozzle, and moving the substrate when a solidified nano fiber in a continuously connected form is extracted; and forming arranged metal nano fiber patterns formed of metal nano grains by thermally processing the arranged metal precursor/organic polymer composite nano fiber patterns to thermally decompose the organic polymer and reducing the metal precursor into the metal nano grains. Accordingly, a location and a direction of the metal nano fiber pattern can be precisely adjusted and the metal nano fiber pattern can be arranged in a desired direction. Further, a nano fiber electrode array having an improved solution of the metal electrode pattern can be provided. Furthermore, a method of manufacturing a nano fiber electrode array, of which a process is prompt and simplified, can be provided. The nano electrode fibers can be utilized as electrodes of, for example, an electric field effect transistor, an organic light emitting diode, and an organic solar cell.