Abstract:
The present invention relates to a method for manufacturing a metal nanowire film using non-conductive polymers, and a metal nanowire film manufactured thereby and, more specifically, to a method for manufacturing a metal nanowire film using non-conductive polymers, which comprises a first step of manufacturing a dispersing agent where metal nanowires are dispersed; a second step of coating a substrate with the dispersing agent obtained in the first step to manufacture a film including the metal nanowires; and a third step of coating, with non-conductive polymers, junctions of the metal nanowires included in the film which is manufactured in the second step. According to the method for manufacturing a metal nanowire film of the present invention, the junctions of the metal nanowires are coated with non-conductive polymers, thereby improving connectivity between metal nanowires, realizing a low resistance value at room temperature, and increasing adhesion with the substrate. Furthermore, a metal nanowire film can be manufactured on a flexible substrate as a conventional heat treatment process is not performed. [Reference numerals] (AA) Metal nanowire film of an example 1
Abstract:
PURPOSE: A nano structure, a manufacturing method thereof, and a solar cell including the same are provided to improve a light absorption rate by forming the nano structure including a plurality of nano branches. CONSTITUTION: A plurality of nanowires(310) are separately formed on a substrate. A plurality of nano branches(320) surround the side of the nanowire. A plurality of sub nano branches(330) surround the side of the nano branch. The nano wire, the nano branch, the sub nano branch include zinc oxide. The nano wire is vertically formed on the surface of the substrate.
Abstract:
The present invention relates to a method for nano-welding and micro patterning using an optical energy and growth controlling of a nanowire, which provides a micro patterning method nano-welding and nano-patterning of a nanowire mounted on a substrate using an optical energy, then coating the surface of the nanomaterial with a polymer material. Accordingly, not only electrical properties are improved, but also additional growth of a nanowire is prevented even under a high temperature and high moisture condition after patterned to maintain effectiveness of the manufactured pattern for a long time.
Abstract:
본 발명은 나노입자 잉크젯 프린팅을 이용한 나노와이어의 선택적 합성방법에 관한 것으로, 본 발명에 따르면, ZnO 나노입자를 잉크젯 프린터로 유연기판 상에 패터닝함으로써 아무런 노광공정 및 스탬핑 공정 없이 원하는 곳에만 선택적으로 ZnO 나노와이어를 합성하는 동시에, 열수화학 반응 중 일어나는 자연 대류를 최소화함으로써, 나노와이어 성장의 선택성을 증가시키는 전 과정이 저온에서 이루어지므로 플라스틱 등의 유연기판에 적용가능하며, 기존 공정에 비해 소요되는 시간이 짧고, 가격이 저렴하며, 친환경적인 차후 R2R 등의 대면적 공정으로 확장이 용이한 유연기판상에 ZnO 나노입자 잉크젯 프린팅을 통한 ZnO 나노와이어의 선택적 합성방법이 제공된다.
Abstract:
본 발명의 일 실시예에 따른 나노 구조체의 제조 방법은 볼록부와 오목부를 가지는 나노 패턴 틀 위에 복수개의 나노 입자를 도포하는 단계, 상기 나노 패턴 틀의 볼록부 위에 도포된 나노 입자를 대상 기판 위에 전사하여 나노 시드층 패턴을 형성하는 단계, 상기 대상 기판 위의 나노 시드층 패턴을 성장시켜 나노 구조체를 형성하는 단계를 포함할 수 있다.
Abstract:
이 발명은 저온 소결이 가능한 금속 나노입자를 극초단 펄스형 펨토초 레이저 광원을 이용하여 나노 크기의 정밀도로 제작할 수 있는 금속 나노입자 극미세 레이저 소결 장치 및 방법에 관한 것이다. 이 발명에 따른 금속 나노입자 극미세 레이저 소결 방법은, 기판 상에 금속 나노입자를 균일하게 코팅하는 제1단계와, 상기 금속 나노입자에 극초단 펄스 레이저를 조사하여 상기 금속 나노입자를 소결하는 제2단계를 포함한다.
Abstract:
본 발명의 일 실시예에 따른 나노 구조체의 제조 방법은 기판 위에 복수개의 제1 나노 입자를 부착시켜 나노 시드층을 형성하는 단계, 상기 기판 위의 나노 시드층을 성장시켜 복수개의 나노선을 형성하는 단계, 상기 나노선의 측면에 복수개의 제2 나노 입자를 부착시켜 나노 껍질층을 형성하는 단계, 상기 나노 껍질층을 성장시켜 복수개의 나노 가지를 형성하는 단계를 포함할 수 있다.
Abstract:
계단용 응급 구조 장치 및 이를 이용한 응급 구조 방법이 개시된다. 계단용 응급 구조 장치는 환자를 거치시키는 환자 거치부, 상기 환자 거치부 하부에 형성되어 밸트를 이용하여 상기 환자 거치부가 계단에서 이동되도록 형성된 슬라이드 및 상기 슬라이드의 속도를 조절하는 브레이크를 포함한다. 환자 거치부는 상기 환자를 눕히거나 앉히는 받침대, 상기 받침대를 지지하는 제 1프레임 및 제 2 프레임 및 상기 받침대의 양측 일부에 형성되어 환자 이송 시, 환자의 좌우 이동을 방지하고, 환자의 손잡이 역할을 하는 환자용 손잡이를 포함한다. 본 발명에 따른 응급구조 방법은 침대형 환자 거치부에 환자를 눕히는 단계, 상기 침대형 환자 거치부를 의자형 환자 거치부로 변환하는 단계, 상기 의자형 환자 거치부 하부에 슬라이드를 결합하는 단계, 상기 슬라이드가 결합된 의자형 환자 거치부를 이용하여 계단에서 환자를 이송하는 단계, 상기 계단에서 상기 환자를 이송한 뒤, 상기 환자 거치부에서 상기 슬라이드를 분리하는 단계, 상기 슬라이드가 분리된 상기 의자형 환자 거치부를 다시 침대형 환자 거치부로 변환하는 단계, 상기 변환된 침대형 환자 거치부를 이동하여 구급차용 침대의 상부에 놓는 단계 및 상기 환자 거치부가 상기 환자로부터 이탈되는 단계를 포함한다.
Abstract:
PURPOSE: A metal nanoparticle ultra-narrow laser sintering apparatus and a method thereof are provided to use a femtosecond laser as a light source to make the size and precision of a metal pattern on a nano scale. CONSTITUTION: A method of metal nanoparticle ultra-narrow laser sintering is composed of the following steps. The first step is to coat evenly a metal nanoparticle(40) on a substrate(50). The second step is to sinter metal nanoparticle by irradiating the metal nanoparticles with an ultra short pulse laser(11). The ultra short pulse laser is the femtosecond laser. The substrate is composed of one among a pane of glass, a silicon wafer and an organic layer type film. The metal particle is made of one among Au, Ag, Cu, and Al.
Abstract:
The present invention relates to a method for selectively growing nanowires using nanoparticle inkjet printing on a flexible substrate. According to the present invention, the method for selectively growing nanowires selectively grows ZnO nanowires on a desired part without an exposure process and a stamping process by patterning the ZnO nanowires on a flexible substrate with an inkjet printer while minimizing free convection generated in hydrothermal chemistry reaction, thereby letting the whole processes for increasing the selectivity of nanowire growth be performed at low temperatures. Accordingly, the method for selectively growing nanowires is able to be applied to a flexible substrate such as plastic and the like, reduces required time as compared to an existing process, cuts costs and facilitates the enlargement of a process such as environment-friendly R2R.