Abstract:
본 발명은 은 나노와이어의 제조방법에 관한 것으로, 구체적으로 폴리올 합성법의 제어조건을 최적화하고, 연속 합성법을 도입하여 높은 종횡비를 갖는 은 나노와이어를 제조하는 방법에 관한 것으로, 본 발명에 따른 은 나노와이어의 제조방법은 폴리올 합성법의 은 전구체 화합물의 형태 및 이의 주입속도와 같은 제어조건을 조절하고, 연속공정을 도입하여 반복수행함으로써 종횡비가 1000 ~ 3000으로 극대화된 은 나노와이어를 대량생산 할 수 있을 뿐만 아니라, 이로부터 제조되는 은 나노와이어는 물성이 우수하고, 투과도가 높아 종래 산화인듐주석을 대체하여 투명전극 및 유연전극에 응용될 수 있을 뿐만 아니라 전도성 패드에도 응용될 수 있는 장점이 있다.
Abstract:
PURPOSE: An electromagnetic force generation system using a spiral transparent electrode, a haptic providing device using the same, a touch pad using the same, and a control method thereof are provided to measure the strength of external force with electromagnetic induction effects between an upper side substrate and a lower side substrate. CONSTITUTION: A spiral first transparent electrode(11) is formed in an upper side substrate(10). A spiral second transparent electrode(21) is formed in a lower side substrate(20). A controller(40) controls the power source for the first and second transparent electrodes. According to the control of the power source, the strength of external force is measured with electromagnetic induction effects. Vibration is generated by the repetition of attraction or repulsion between the upper side substrate and the lower side substrate. By the repetition of attraction or repulsion, sound is generated and rigidity against the external force is embodied.
Abstract:
A method for producing a microstructure by using horizontal movement between a mold and a photocurable resin is provided to solve the problems caused by the application of vertical pressure onto a mold having a micropattern, and to avoid a need for a demolding step, thereby realizing a continuous process. A method for producing a microstructure by using horizontal movement between a mold(7) and a photocurable resin(4), comprises the steps of: moving a photocurable resin and a mold having a micropattern(11) horizontally relative to each other; passing the photocurable resin through the micropattern to form a microstructure(13) corresponding to the micropattern; and irradiating light to the microstructure to cure the microstructure.
Abstract:
AD 컨버터 및 그 전압검출소자가 제공된다. 본 AD 컨버터는, 공진기의 공진 주파수를 이용하여 입력전압의 크기에 따라 결정된 공진 주파수의 신호를 출력하는 적어도 하나의 전압측정소자를 포함하고, 전압측정소자에서 출력된 출력신호에 따라 디지털 출력값을 결정한다. 이에 따라, 보다 낮은 전력을 소모하면서 고 분해능과 고 스피드를 구현할 수 있는 AD 컨버터를 제공할 수 있게 된다. 공진기, 공진 주파수, BPF, AD 컨버터
Abstract:
The present invention relates to a preparing method of silver nanowires and, more particularly, to a preparing method of silver nanowires, comprising: a step of dissolving copper (Cu) compounds and capping reagents in polyol (step 1); a step of injecting silver (Ag) precursor compounds irradiated with ultrasonic waves into the solution of step 1 (step 2); a step of growing silver nanowires by mixing the reaction solution manufactured at step 2 (step 3); a step of collecting the silver nanowires manufactured at step 3 (step 4); and a step of repeatedly performing step 2 through step 4 several times after putting the silver nanowires collected at step 4 into the polyol solution in which the copper compounds and the capping reagents are dissolved. The preparing method of silver nanowires according to the present invention optimizes control conditions such as the agitation speed of a polyol synthesis method, the injection speed of a solution and repeatedly performs continuous processes, thereby producing a large number of the silver nanowires in which an aspect ratio is 1000-3000. Additionally, the silver nanowires prepared by the method exhibit excellent physical properties and high transmittance and replace existing indium tin oxide, thereby being applied to a transparent electrode and a flexible electrode.
Abstract:
본 발명에 의한 미세 구조체의 제조방법은, 제 1 구성층을 준비하는 단계와, 제 1 구성층에 포토레지스트층을 적층하여 포토레지스트 기판을 형성하는 단계와, 포토레지스트 기판을 패턴이 형성되어 있는 마스크를 이용하여 패턴에 따라 노광하는 단계와, 포토레지스트 기판을 현상하는 단계를 포함한다. 본 발명은 패턴 전사를 위해 구성층 위에 도포하던 종래의 개념에서 벗어나 포토레지스트를 최종 미세 구조체를 구성하는 구조물로 활용함으로써, 패터닝 및 식각에 필요한 시간을 획기적으로 단축할 수 있다.
Abstract:
An A/D converter and a voltage measuring device thereof are provided to reduce voltage consumption and obtain high resolution by using a resonator of an MEMS(Micro Electro-Mechanical System) structure. An A/D converter includes at least one voltage measuring device and a digital signal generator. The voltage measuring device outputs the signal of the frequency determined according to the size of an input voltage. A digital signal generator determines the digital output value according to the output signal outputted from the voltage measuring device. The voltage measuring device includes a membrane(110), a resonator(130), and a detector(150). The input voltage is applied to the membrane. The resonant frequency of the resonator is changed according to the size of the input voltage applied to the membrane. The detector outputs the signal of the same frequency as the resonant frequency.
Abstract:
AD 컨버터가 제공된다. 본 AD 컨버터에 따르면, 입력전압이 인가되는 복수개의 프로브들과 복수개의 전극들 사이에 전류가 흐르는지 여부에 따라, 디지털 출력값을 결정할 수 있게 된다. 이에 따라, 보다 낮은 전력을 소모하면서 고 분해능과 고 스피드를 구현할 수 있는 AD 컨버터를 제공할 수 있게 된다. 아날로그, 디지털, 컨버터, 프로브, 전극, 터널링
Abstract:
본 발명은 은 나노와이어의 제조방법에 관한 것으로서, 구체적으로 폴리올에 구리(Cu)화합물 및 캡핑제를 용해시키는 단계(단계 1); 상기 단계 1의 용액에 초음파를 조사시킨 은(Ag) 전구체 화합물을 주입하는 단계(단계 2); 상기 단계 2에서 제조된 반응용액을 교반시켜 은 나노와이어를 성장시키는 단계(단계 3); 상기 단계 3에서 제조된 은 나노와이어를 회수하는 단계(단계 4); 및 상기 단계 4에서 회수된 은 나노와이어를 구리 화합물 및 캡핑제를 용해시킨 폴리올 용액에 재투입한 후, 상기 단계 2 내지 단계 4를 수 회 반복수행하는 단계(단계 5)를 포함하는 은 나노와이어의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 은 나노와이어 제조방법은 폴리올 합성법의 교반속도, 용액의 주입속도 등의 제어조건을 최적화시키고, 이에 연속공정을 도입하여 반복수행함으로써 종횡비가 1000 ~ 3000으로 극대화된 은 나노와이어를 대량생산 할 수 있을 뿐만 아니라 이로부터 제조되는 은 나노와이어는 물성 및 투과도가 높아 종래 산화인듐주석을 대체하여 투명전극 및 유연전극에 응용될 수 있는 장점이 있다.
Abstract:
An A/D converter is provided to obtain high resolution and speed by using a TMR(Tunneling Magneto Resistive) element of an MEMS(Micro-Electro-Mechanical System) structure. An A/D converter includes a plurality of electrodes(521-527), a plurality of TMR devices(511-517) and a digital signal generator(590). The current flows in the plurality of electrodes according to an analog input signal. The plurality of TMR devices are respectively arranged on one side of the plurality of electrodes. The resistance of each TMR device is changed by a magnetic field generated by the current. A digital signal generator determines the digital output value according to the resistance of the TMR device. A digital signal generator includes a plurality of resistance comparators(551-557) and an encoder(580). The encoder converts a thermometer code outputted from the resistance comparator into a binary number.