Abstract:
PURPOSE: A method of analyzing a heat distribution state and a method of forming a test film are provided to enable the heat distribution of a target to be precisely recognized at a resolution of nanometer size. CONSTITUTION: A method of analyzing a heat distribution state is as follows. Correlation between the temperature change and the characteristic change about a first test film is output as data(s110). A second test film is formed on the surface of a target(s120). The target is heated to emit heat(s130). A characteristic value about the second test film is measured(s140). The characteristic value about the second test film is changed into a temperature value using the data about the first test film. Heat distribution state of the target is analyzed using the changed temperature value(s150).
Abstract:
본 발명은 위조방지용지에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 지폐, 유가증권류, 공문서 및 제증명서 등의 위조방지용지 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 위조방지용지는 용지, 용지 상에 형성되고, 온도에 따라 변색되는 시온도료층, 용지 상에 부착층을 형성하는 단계 및 부착층 상에 온도에 따라 변색되는 시온도료층을 형성하는 단계를 포함한다. 이러한 본 발명에 따른 위조방지용지는 육안으로 용이하게 위조감별을 할 수 있으며, 위조장치에 의해 위조방지기능이 복사되지 않음으로서 각종 공문서, 증명서 및 유가증권류 등의 신뢰성을 높이는 효과가 있다. 위폐, 위조지폐, 위조, 위조수표, 위조유가증권, 위조공문서, 위조방지기술
Abstract:
본 발명은 나노갭 소자의 제조방법에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 금속입자를 이용한 나노갭 소자의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 나노갭 소자의 제조방법은 금속입자를 포함하는 금속입자 분산액을 형성하는 단계, 금속입자 분산액에 포함된 금속입자를 기판 상에 고정시키는 단계 및 기판 상에 고정된 금속입자들의 크기를 증가시켜, 금속입자들 간에 나노갭을 형성하는 단계를 포함한다. 본 발명에 따른 나노갭 소자의 제조방법은 간단하고, 반복 재현성이높은 공정을 통해 고집적의 나노갭 소자를 형성할 수 있다. 금속입자, 나노갭(Nanogap), 전극소자, 자기조립단막층(Self-Assembled Monolayer; SAM), 바이오 센서(Bio-sensor)
Abstract:
본 발명은 기판의 표면에너지의 조절 또는 표면 개질을 통해 친수성 또는 소수성 표면을 선택적으로 형성 가능한 소자 및 그 제조방법에 관한 것이다. 보다 더 구체적으로 본 발명은 전기 전도가 가능한 기판; 상기 기판 상에 형성되는 패드층(pad layer); 상기 패드층의 일측면에 형성되고, 상기 패드층과 전기적으로 연결되는 마이크로-나노복합체 (Micro-Nano Complex)가 증착되는 층; 상기 마이크로-나노 복합체가 증착되는 층 위에 형성되는 마이크로-나노 복합체; 및 상기 패드층, 마이크로-나노 복합체가 증착되는 층 및 마이크로-나노 복합체를 커버하고, 소정의 표면 에너지를 갖는 고분자막 또는 자기조립 단분자막(Self Assembled Monolayer);을 포함하는 친수성과 소수성의 조절이 가능한 소자 및 그 제조방법을 제공한다. 친수성, 소수성, 마이크로-나노 복합체, 표면개질, 전기화학적 증착
Abstract:
본 발명은 시온(Thermocromic) 화합물로 이루어진 열구동 전자종이화면 장치 및 그 제조방법에 관한 것으로써, 전자종이화면의 픽셀에 해당하는 영역의 온도를 높여서 그 픽셀 영역의 색깔을 변환하는 전자종이화면의 구동 방식을 제공하고, 또한 유연성을 보장하는 전자종이화면 장치에 관한 것이다. 보다 더 구체적으로 본 발명은, 서브스트레이트 기판; 온도 변화에 의해 성질 변화를 나타내고, 마이크로발열체층의 상부에 형성되는 물질층; 상기 물질층에 열을 가하여 온도 변화를 일으키고, 상기 서브스트레이트 기판위에 형성되는 마이크로발열체층; 상기 마이크로 발열체와 상기 서브스트레이트 기판을 접착시키는 접착층; 및 상기 접착층 및 마이크로 발열체층의 소정영역을 제거하여 노출되는 상기 서브스트레이트 기판의 상면에 형성되어 상기 물질층 및 마이크로 발열체층을 각각의 픽셀로 구획하고 상기 각각의 픽셀이 독립적으로 동작하도록 픽셀 간의 열을 차단하는 열차단층; 을 포함하는 열구동 전자종이화면 장치를 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A thermally driven electronic paper display device is provided to easily manufacture a backlight unit using a modularized optical assembly. CONSTITUTION: A thermally driven electronic paper display device comprises a substrate(101); a micro heat generating layer(103) which if formed on the substrate; a material layer(104) which is formed on the upper part of the micro heat generating layer; an adhesive layer(102) which bonds the micro heat generating layer and the substrate; and a heat blocking layer which blocks heat between cells. The heat blocking layer is formed on the upper part of the substrate of which the adhesive layer and the micro heat generating layer is removed.
Abstract:
PURPOSE: A device and a manufacturing method are provided to form a hydrophilic or a hydrophobic surface of a device selectively by using a micro- nanocomposite within one chip sharing the same substrate. CONSTITUTION: The device capable of controlling hydrophobicity and hydrophilicity includes a substrate(100) capable of electric conduction; a pad layer(110) formed in the top of the substrate; a layer(120), which is formed in one side of the pad layer, is electrically connected to the pad layer and deposes a micro- nanocomposite; a micro- nanocomposite(130) formed on a layer in which the micro- nanocomposite is evaporated; and a polymer film or self assembled monolayer(140), which covers the pad layer, the micro- nanocomposite evaporation layer and the micro- nanocomposite and has a certain surface energy. The manufacturing method of the device includes following steps. (a) The pad layer is formed on the top of the substrate.(b) The micro- nanocomposite evaporation layer is formed in one side of the pad layer.(c) The micro- nanocomposite is formed.(d) The polymer film or the self-assembled monolayer is formed on the top of the substrate.
Abstract:
PURPOSE: A method of analyzing a heat distribution state and a method of forming a test film are provided to enable the heat distribution of a target to be precisely recognized at a resolution of nanometer size. CONSTITUTION: A method of analyzing a heat distribution state is as follows. Correlation between the temperature change and the characteristic change about a first test film is output as data(s110). A second test film is formed on the surface of a target(s120). The target is heated to emit heat(s130). A characteristic value about the second test film is measured(s140). The characteristic value about the second test film is changed into a temperature value using the data about the first test film. Heat distribution state of the target is analyzed using the changed temperature value(s150).
Abstract:
A counterfeit prevention paper is provided to improve forgery prevention functions of various currencies, securities, official documents, certificates, etc., and to facilitate forgery discrimination, and a manufacturing method of the counterfeit prevention paper is provided. A counterfeit prevention paper comprises a paper(101), and a thermocolor paint layer(103) formed on the paper and discolored according to temperature. The counterfeit prevention paper further comprises an adhesion layer(102) formed between the paper and thermocolor paint layer. The counterfeit prevention paper further comprises a protection layer(106) formed on the thermocolor paint layer. The thermocolor paint layer includes a reversible poly-di-acetylene layer(104) and an irreversible poly-di-acetylene layer(105).