Abstract:
본 발명은 휘어진 헥사벤조코로넨(c-HBC) 및 풀러렌(Fullerene)의 공결정체(Co-crystal)를 포함하는 이차전지용 음극활물질, 본 발명의 이차전지용 음극활물질을 이용한 이차전지용 음극의 제조방법 및 본 발명의 이차전지용 음극을 포함하는 이차전지에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 리튬이온 및 소듐이온의 저장 용량이 향상되고, 전기전도도가 높아 별도의 전도성 물질을 혼합할 필요가 없어 이차전지의 제조 단가를 낮추는 효과를 제공할 수 있다. 또한, 본 발명의 음극의 제조방법에 의하면 휘어진 헥사벤조코로넨 및 풀러렌의 공결정체의 결정상을 일정하게 유도함으로써 고율로 충-방전이 가능하며 수명이 크게 향상된 이차전지용 음극활물질을 포함하는 음극을 제조할 수 있다.
Abstract:
본발명의일 실시예에따른그래핀필름의제조방법은, 반응기내에지지기판을준비하는단계(1); 상기지지기판상에촉매활성을가지는나노결정성알루미나촉매를마련하는단계(2); 그리고, 상기절연기판상에나노그래핀을성장시켜, 나노그래핀으로이루어진그래핀층을포함하는그래핀필름을제조하는단계(3);을포함하고, 상기나노그래핀들은실질적으로금속촉매를사용하지않고성장된다. 상기나노그래핀들로이루어진그래핀층은대면적으로합성하여도공간적으로균일한구조적, 전기적특성을가지며, 플렉서블전자소자에활용될수 있다. 또한, 기판과그래핀필름과의분리가용이하고, 기판상에그래핀이남지않으면서도기판의손상이없도록분리(detachment)할수 있어서, 기판을재사용하여나노그래핀을성장시킬수 있다.
Abstract:
단순화된 방법으로 그래핀을 제조할 수 있는 방법과 이를 펄스레이저의 포화 흡수체로 사용하여 간이한 방식으로 펄스레이저 공진기를 제조할 수 있는 방법을 제공한다. 그래핀을 투명기판과 금속판의 사이에 형성시킬 수 있고, 투명기판으로 광섬유 말단을 적용할 경우에는 광섬유 말단에 직접 그래핀을 성장시키고 이를 이용하여 수종 잠김 모드의 펄스 레입저를 형성한다. 이러한 그래핀은 공기 분위기와 실온의 조건 하에서 진공, 열처리, 외부 탄소 공급이 없이 형성될 수 있어서 단순하고 경제성 있게 우수한 품질의 그래핀을 제조할 수 있다.
Abstract:
본 발명의 일 실시예에 따른 그래핀 필름의 제조방법은, 반응기 내에 지지기판을 준비하는 단계(1); 상기 지지기판 상에 촉매활성을 가지는 나노결정성 알루미나 촉매를 마련하는 단계(2); 그리고, 상기 절연기판 상에 나노그래핀을 성장시켜, 나노그래핀으로 이루어진 그래핀 층을 포함하는 그래핀 필름을 제조하는 단계(3);을 포함하고, 상기 나노그래핀들은 실질적으로 금속 촉매를 사용하지 않고 성장된다. 상기 나노그래핀들로 이루어진 그래핀 층은 대면적으로 합성하여도 공간적으로 균일한 구조적, 전기적 특성을 가지며, 플렉서블 전자 소자에 활용될 수 있다. 또한, 기판과 그래핀 필름과의 분리가 용이하고, 기판 상에 그래핀이 남지 않으면서도 기판의 손상이 없도록 분리(detachment)할 수 있어서, 기판을 재사용하여 나노그래핀을 성장시킬 수 있다.
Abstract:
스핀전달토크를 이용한 발진소자 및 그 제조 방법을 제공한다. 발진 소자는, i) 고정된 자화 방향을 가지는 고정 자성층, ii) 고정 자성층 위에 위치하는 비자성층, 및 iii) 비자성층 위에 위치하고, 반전 가능하며 비자성층과의 경계면에 대해 회전하는 자화 방향을 가지도록 적용된 자유 자성층을 포함한다. 고정 자성층은 경계면에 대해 평행한 자화 방향을 가진다. 고정 자성층은, i) 제1 고정 자성부, 및 ii) 제1 고정 자성부 위에 위치하고, 비자성층과 접하는 제2 고정 자성부를 포함한다. 제1 고정 자성부는, i) 제2 고정 자성부와 접하는 제1면, 및 ii) 제1면을 둘러싸면서 외부 노출된 제2면을 포함한다.
Abstract:
An oscillator using spine transmission torque and a manufacturing method thereof are provided. The oscillator comprises: (i) a fixed magnetic layer having a fixed magnetization direction, (ii) a nonmagnetic layer located on the fixed magnetic layer, and (iii) a free magnetic layer, capable of being reversed, located on the nonmagnetic layer and having the magnetic direction in order to rotate on a boundary surface with the nonmagnetic layer. The fixed magnetic layer as a magnetic direction parallel to the boundary surface. The fixed magnetic layer comprises (i) a first fixed magnetic unit and (ii) a second fixed magnetic layer in contact with the nonmagnetic layer and located on the first fixed magnetic layer. The first fixed magnetic layer comprises (i) a first surface being in contact with the second fixed magnetic layer and (ii) a second surface exposed to the outside by enclosing the first surface.