Abstract:
본 발명은 자외선(UV), 청색 파장 및 단일 파장을 갖는 광원으로부터 발광된 빛의 일부분을 흡수하여 상기 발광된 빛의 파장과는 다른 파장의 빛을 발광하고, 상기 광원에서 발광된 빛의 나머지 부분은 투과시키는 광 여기 발광시트 및 그의 제조방법에 관한 것으로서, 구체적으로 본 발명은 기판, 기판 위에 형성된 광원, 상기 광원에서 발광된 빛을 백색 및 컬러 광 여기 발광물질로 여기, 확산시키는 광 여기 발광층을 구비하고, 이 광 여기 발광층이 백색 및 컬러 광 여기 발광물질, 기저고분자 및 용매가 혼합된 용액을 방사하여 초극세 복합섬유 층을 형성하고, 이 초극세 복합섬유 층을 열 압착시켜 균일한 시트 형상으로 제조된 것을 특징으로 하는 광 여기 발광시트 및 그의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면 종래 사용되는 광 여기 발광물질의 분산 및 발광을 위한 시트에 비하여 균일한 분산이 가능하고 시트 두께의 국부적인 차이가 월등히 적어 고효율의 균일한 두께를 갖는 광 여기 발광시트를 형성할 수 있다. 청색 발광소자, 백색 발광소자, 면광원, 광 여기, 양자점, 무기 형광체, 유기 형광체, 전기방사
Abstract:
본 발명에 따른 보호막 구조 형성 방법은, 기판의 전면에 접착층을 형성하는 단계, 상기 기판의 후면에 보호층을 형성하는 단계, 및 상기 접착층을 이용하여 상기 보호층이 형성된 상기 기판을 전자 소자에 부착하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 보호층은 유기보호층 및 무기보호층을 포함할 수 있다. 유기전자소자, 보호막, 유무기 복합층
Abstract:
PURPOSE: A method for forming a protective film structure is provided to improve the surface energy of an organic protective layer using an ultraviolet ray/ozone-based curing method. CONSTITUTION: An organic electronic element(300) includes a positive electrode substrate(302), a hole implanting layer(304), a hole transporting layer(306), a light emitting layer(308), an electron transporting layer(310), an electron implanting layer(312), a negative electrode(314). The positive electrode substrate is formed based on a glass substrate or a plastic substrate. A protective structure(100) covers the externally exposed part of the organic electrode element.
Abstract:
PURPOSE: A method of forming an inorganic thin film and a sputtering system therefore are provided to effectively protect the organic layer of an organic electronic element since oxygen permeability and water permeability are too low compared with a thin film, which is synthesized from single inorganic material. CONSTITUTION: A sputtering system for forming an inorganic thin film comprises a vacuum chamber(10), magnetron deposition sources(11), a substrate holder(13) and a power supply unit. The inside of the vacuum chamber is maintained in a vacuum state. The magnetron deposition sources deposit an inorganic thin film. The magnetron holder is installed on a position facing at least one of the magnetron deposition sources and holds a substrate. The substrate forms an organic-polymer protecting layer by coating photo-curable polymer and curing the coated photo-curable polymer. The power supply unit applies RF power and frequency to each of the magnetron deposition sources.
Abstract:
본 발명은 졸-겔(sol-gel) 및 광경화 반응에 의해 광경화 투명고분자 내에 금속산화물 나노입자를 형성 및 결합시켜 전기유전율의 변화가 용이한 조성물을 게이트 절연체로 사용하는 유기박막 트랜지스터 및 그의 제조방법에 관한 것으로서, 본 발명은 기판, 이 기판 위에 형성되는 전극층, 전극 위에 형성되는 금속산화물 나노입자를 포함하는 광경화 투명 무기/고분자 복합층, 유기활성층, 및 소스 및 드레인 전극층을 포함하고, 상기 금속산화물 나노입자를 포함하는 광경화 투명 무기/고분자 복합층이 금속산화물 전구체와 광경화 투명고분자를 혼합하여 스핀캐스팅(spin casting)을 통해 유기막을 형성시킨 후 졸-겔 및 광경화 반응을 통해 그의 일부가 나노무기입자로 전환되어 유전성을 가지게 되는 것을 특징으로 하는 유기박막 트랜지스터를 제공한다. 본 발명에 따른 유기박막 트랜지스터는 게이트 절연체의 유전율이 종래 사용되는 게이트 절연체에 비해 월등히 높고 조절이 용이하며, 광경화 투명고분자의 특성을 그대로 유지하여 투명할 뿐만 아니라, 광경화로 미세패턴 형성이 가능하여 공정성이 매우 우수하다는 장점을 갖는다. 졸-겔 반응, 광경화, 나노기술, 나노 복합소재, 투명유기 게이트 절연체, 유 기박막 트랜지스터
Abstract:
A white and color photoexcitation light emitting sheet and a manufacturing method thereof are provided to obtain a white and color surface light source by controlling a composition ratio and a kind of light emitting material according to a light source having an ultraviolet wavelength or a blue wavelength. A white and color photoexcitation light emitting sheet includes a substrate(10), a light source, and a white and color photoexcitation light emitting layer(20). The light source is formed on the substrate. The light source is a lamp or a light emitting device including an organic light emitting device and an inorganic light emitting device. The organic light emitting device and the inorganic light emitting device emit a light of an ultraviolet wavelength or a blue wavelength. The white and color photoexcitation light emitting layer converts a light emitted in the light source into a light of a different wavelength. The white and color photoexcitation light emitting layer is made of mixture of white and color photoexcitation light emitting material, base polymer, and solvent.
Abstract:
본 발명은 무기 입자, 유기 고분자, 계면활성제, 전하조절제 및 용매를 포함하는 조성물을 노즐에 이송하는 단계, 이송된 조성물에 전기장을 부여하여 조성물을 분무시키고 하전하는 단계, 및 분무되고 하전된 조성물을 비극성 비용매에서 포집하는 단계를 포함하는, 전기분무 (electrospraying)에 의한 전기영동소자용 유·무기 나노복합입자의 제조 방법 및 이러한 방법을 수행하기 위한 장치 및 이러한 방법에 의해 수득되는 전기영동소자용 유·무기 나노복합입자에 관한 것이다. 전기영동 디스플레이, 유·무기 나노복합입자, 전기영동성, 전기방무, 무기 입자, 유기 고분자
Abstract:
유기전자소자의 수분 및 산소 투과를 차단하고 가스 배리어 특성을 향상시킬 수 있는 무기 박막 형성 방법 및 그를 위한 스퍼터링 시스템이 개시된다. 본 발명에 의하면, 유기 고분자 보호층이 형성된 기판을 진공 챔버 내의 기판 홀더부 위에 위치시키고, 진공 챔버의 내부를 진공상태로 유지한다. 그리고 진공 챔버 내에 프라즈마화 할 가스를 공급한다. 이후 박막 증착을 위한 적어도 하나의 마그네트론 증착원 각각에 RF 전력 및 주파수를 가변하여 인가함으로써 플라즈마 이온들을 발생시켜, 기판의 유기 고분자 보호층 위에, 각 마그네트론 증착원으로부터 스퍼터링되는 무기물의 플라즈마 이온들의 증착율을 달리하여 기판의 표면에 이온주입시켜 무기 박막 보호층을 형성한다.
Abstract:
An organic/inorganic hybrid thin film passivation layer and a manufacturing method thereof are provided to secure stability and reliability of an organic electronic device on a substrate by effectively blocking permeation of external oxygen and moisture. A photocurable polymer is coated on one surface or both surfaces of a plastic substrate(12) or an organic electronic device on a substrate. The photocurable polymer is selected from groups composed of epoxy resin, acryl resin, thermosetting polyimide, and polyethylene. An organic polymer passivation layer(10) is formed by curing the photocurable polymer through ultraviolet ray/ozone irradiation. An inorganic thin film passivation layer(11) is formed by depositing a nano hybrid material on the organic polymer passivation layer. The nano hybrid material includes two or more inorganic materials.
Abstract:
본 발명은 복잡한 제조공정없이 통상적인 중합법을 이용하여 무기입자와 유기 고분자로 구성된 전기영동성 유·무기 복합입자를 제조함으로써 전기영동 디스플레이용 표시 매개체로서 적합한 범위의 입자의 크기, 밀도, 전기영동성 등을 용이하게 조절이 가능한 제조 방법을 제공한다. 본 발명의 전기영동성 유·무기 복합입자의 제조 방법은 TiO 2 입자를 용매에 분산시키는 단계, 및 상기 분산액에 한 말단에 에틸렌 옥사이드를 함유하고 다른 말단에 이소시아네이트를 함유하는, 에틸렌옥사이드로 변성된 헥사메틸렌디이소시아네이트 (HDI) 이소시아누레이트 고분자를 첨가하여 화학반응을 통해 TiO 2 입자의 표면을 코팅하는 단계를 포함한다. 본 발명에 따르면, 전기영동 특성이 우수한 입자를 보다 간단한 방법에 의해 대량으로 제조할 수 있다. 전기영동 디스플레이, 전기영동성, 유무기 복합입자, 이산화티탄 입자, 헥사메틸렌디이소시아네이트