초박형 실리콘 기판 및 이의 제조방법

    公开(公告)号:WO2019216506A1

    公开(公告)日:2019-11-14

    申请号:PCT/KR2018/013111

    申请日:2018-10-31

    Abstract: 본 발명은 실리콘 기판 표면; 및 상기 실리콘 기판 표면의 측면에 위치하는 실리콘 기판 측면을 포함하고, 상기 실리콘 기판은 복수개의 열화부를 포함하며, 상기 열화부는, 상기 실리콘 기판 측면의 최외곽 면으로부터 시작하여, 상기 실리콘 기판의 길이 방향으로 일정 길이를 갖는 지점까지 형성되며, 상기 열화부는, 상기 실리콘 기판의 표면 영역에 형성되는 것을 특징으로 하는 실리콘 기판에 관한 것으로, 초박형 실리콘 기판을 제조함에 있어서, 박리가 진행될 수 있는 열화부를 형성함으로써, 임계 스트레스층에 의한 박리 공정의 효율을 더욱 향상시킬 수 있다.

    전기화학공정을 이용한 전자소재 및 이의 제조방법
    2.
    发明申请
    전기화학공정을 이용한 전자소재 및 이의 제조방법 审中-公开
    使用电化学方法的电子材料及其制备方法

    公开(公告)号:WO2016182210A1

    公开(公告)日:2016-11-17

    申请号:PCT/KR2016/003796

    申请日:2016-04-11

    CPC classification number: H01L35/02 H01L35/12 H01L35/20 H01L35/24

    Abstract: 본 발명은 제1홀부를 포함하는 무기물 구조체; 및 상기 제1홀부에 위치하는 유기물 소자층을 포함하는 열전 반도체 소자 및 이를 포함하는 열전 반도체 모듈에 관한 것으로, 새로운 구조의 유기물-무기물 복합 구조체의 열전반도체 소자를 통하여, 높은 제베크계수 및 전기전도율을 가지며, 우수한 열전특성을 안정되게 발휘할 수 있는 유기-무기 하이브리드열전 재료를 제공할 수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种包括无机结构的热电半导体装置,该无机结构包括第一孔部分和位于第一孔部分中的有机元素层; 以及包含所述热电半导体装置的热电半导体模块,并且能够通过有机 - 无机化合物的热电半导体装置提供具有高塞贝克效应和高导电性并且能够稳定地表现出优异的热电特性的有机 - 无机混合热电材料, 无机复合结构的新颖结构。

    금속메쉬층을 포함하는 전지용 집전체 및 이의 제조방법
    3.
    发明申请
    금속메쉬층을 포함하는 전지용 집전체 및 이의 제조방법 审中-公开
    用于包含金属网格的电池的集电器及其制造方法

    公开(公告)号:WO2013168910A1

    公开(公告)日:2013-11-14

    申请号:PCT/KR2013/003371

    申请日:2013-04-22

    Abstract: 본 발명은 베이스 기재; 상기 베이스 기재 상에 위치하는 접착층; 및 상기 접착층 상에 위치하는 금속메쉬층을 포함하며, 상기 금속메쉬층은 복수의 금속메쉬 패턴 및 상기 금속메쉬 패턴의 사이에 위치하는 홀을 포함하는 전지용 집전체 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 활물질이 금속메쉬층의 홀을 통해 금속메쉬층 상에 도포되고, 이로 인해, 금속메쉬층과 활물질의 접촉 면적을 증가됨으로써, 집전체로부터 활물질이 탈리되는 것을 억제하여, 전지의 사이클 수명특성을 향상시킬 수 있다.

    Abstract translation: 电池用集电体及其制造方法技术领域本发明涉及电池用集电体及其制造方法,电池用集电体包括:基材; 位于基材上的粘合剂层; 以及位于所述粘合剂层上的金属网层,其中所述金属网层包括位于所述金属网状图案之间的多个金属网状图案和孔。 活性物质通过金属网层的孔被涂覆在金属网层上,从而通过抑制活性物质的分离来提高金属网层与活性物质之间的接触面积,以提高电池的循环寿命特性 从目前的收藏家。

    플러렌 입자들이 포함된 코어-쉘 구조 나노복합체, 이의 제조방법, 및 코어-쉘 구조 나노복합체를 포함하는 태양전지
    6.
    发明申请
    플러렌 입자들이 포함된 코어-쉘 구조 나노복합체, 이의 제조방법, 및 코어-쉘 구조 나노복합체를 포함하는 태양전지 审中-公开
    包含富勒烯颗粒的核 - 壳结构纳米复合材料,其制备方法和包含核壳结构的纳米复合材料的太阳能电池

    公开(公告)号:WO2014010999A1

    公开(公告)日:2014-01-16

    申请号:PCT/KR2013/006281

    申请日:2013-07-12

    Abstract: 본 발명은 플러렌 입자들이 포함된 코어-쉘 구조 나노복합체, 이의 제조방법, 및 코어-쉘 구조 나노복합체를 포함하는 태양전지에 관한 것으로, 상세하게는 금속 나노입자 코어(core) 및 금속 산화물 쉘(shell)로 이루어지는 코어-쉘 나노복 합체에 있어서, 상기 나노 복합체의 금속 산화물 쉘이 플러렌 입자들을 포함하는 것을 특징으로 하는 플러렌이 포함된 코어-쉘 구조 나노복합체를 제공한다. 본 발명에 따른 나노복합체는 태양전지의 광활성층에 적용되는 경우, 입사되는 빛을 증폭시켜 유기물의 광흡수율을 향상시키고, 결과적으로 광변환효율을 향상시킬 수 있으며, 쉘 부분에 포함된 플러렌 입자로 인하여 코어 부분의 금속에 전자가 갇히는 전자가둠 현상을 방지하여 전자전도도를 향상시킬 수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及包含富勒烯颗粒的芯壳结构纳米复合材料,其制备方法和包含核 - 壳结构纳米复合材料的太阳能电池,更具体地说,提供了一种包含富勒烯的核 - 壳结构纳米复合材料,其包含金属纳米颗粒 芯和金属氧化物壳,其中纳米复合材料的金属氧化物壳包括富勒烯颗粒。 根据本发明,将纳米复合材料应用于太阳能电池的光敏层以放大指示光,从而改善有机材料的光吸收,从而可以提高光转换率。 此外,通过包含在壳部分中的富勒烯颗粒来防止电子限制在芯部分的金属中的电子限制,从而提高导电性。

    코어/쉘 금속산화물 나노입자를 이용한 효율적인 유기태양전지 및 이의 제조방법
    7.
    发明申请
    코어/쉘 금속산화물 나노입자를 이용한 효율적인 유기태양전지 및 이의 제조방법 审中-公开
    使用核/壳金属氧化物纳米粒子的高效有机太阳能电池及其制造方法

    公开(公告)号:WO2012057455A2

    公开(公告)日:2012-05-03

    申请号:PCT/KR2011/007146

    申请日:2011-09-28

    Abstract: 본 발명은 코어/쉘 금속산화물 나노입자를 포함하는 효율적인 유기태양전지용 광활성층 용액의 제조방법과 광활성층 용액 및 이를 포함하는 유기태양전지와 이의 제조방법에 관한 것이다. 기존의 PEDOT:PSS는 대면적의 기판에 균일하게 코팅하는 것이 어려웠으나, 본 발명에 따른 광활성층 용액을 사용함으로써, p형의 금속 산화물 나노입자를 광활성층에 직접 분산시켜 기존의 LbL (layer-by-layer) 형태의 유기태양전지와 유사한 효율을 나타낼 수 있으며, PEDOT:PSS와 같은 별도의 p 버퍼층을 증착할 필요가 없을 뿐만 아니라 간단한 습식공정만으로도 유기태양전지 제작이 가능함으로 비용절감의 효과가 있다. 또한 다양한 형태의 코팅방식을 통하여 적용제품을 선택할 수 있는 효과가 있다.

    Abstract translation:

    本发明涉及一种有机太阳能电池和制造的方法包括在高效率的有机太阳能电池的光活性层含有芯/壳金属氧化物纳米粒子溶液的制造方法和光敏层溶液中,并于此。 常规PEDOT:PSS,但难以均匀地涂覆在大面积的基板上,通过使用光学活性层中的溶液在根据本发明,通过在p型直接分配给所述光活性层的现有的LbL的金属氧化物纳米粒子(第一层 通过层)可以表示一个形状相似的效率和有机太阳能电池,PEDOT:只是一个简单的湿法工艺的单独效果,以及没有必要以沉积的有机太阳能电池的p缓冲层能够降低成本,诸如PSS 有。 另外,可以通过各种涂布方法选择要涂布的产品。

    열선 및 이를 포함하는 면상 발열 시트
    8.
    发明申请
    열선 및 이를 포함하는 면상 발열 시트 审中-公开
    热射线和包括热射线的发热片

    公开(公告)号:WO2017213468A1

    公开(公告)日:2017-12-14

    申请号:PCT/KR2017/006046

    申请日:2017-06-09

    CPC classification number: H05B3/12 H05B3/34

    Abstract: 본 발명은 단일 섬유체 및 상기 단일 섬유체를 감싸는 복수개의 열선을 포함하는 선상 발열재를 포함하고, 상기 열선은 금속 나노와이어; 상기 금속 나노 와이어 상에 코팅되는 유기화합물층; 및 상기 유기 화합물층 상에 코팅되는 금속산화물층을 포함하는 면상 발열 시트에 관한 것으로, 금속 나노와이어; 상기 금속 나노 와이어 상에 코팅되는 유기화합물층; 및 상기 유기 화합물층 상에 코팅되는 금속산화물층을 포함하는 열선을 단일 섬유체 상에 코팅하여 선상 발열재를 형성하고, 이러한 복수개의 선상 발열재를 통해 면상 발열 시트를 구현하기 때문에, 일반적인 직물처럼 자연스럽게 접히거나 구부려 사용할 수 있다.

    Abstract translation: 本发明包括线性加热构件,该线性加热构件包括单个纤维体和围绕单个纤维体的多个加热线,其中加热线包括金属纳米线; 涂覆在金属纳米线上的有机化合物层; 并在有机化合物层上涂覆金属氧化物层。 涂覆在金属纳米线上的有机化合物层; 并且将涂覆在有机化合物层上的金属氧化物层涂覆在单个纤维体上以形成线性加热构件,并且平面加热片通过多个线性加热构件形成, 它可以折叠或弯曲。

    전기화학공정을 이용한 유기-무기 복합 반도체 소자 및 이의 제조방법
    9.
    发明申请
    전기화학공정을 이용한 유기-무기 복합 반도체 소자 및 이의 제조방법 审中-公开
    使用电化学工艺的有机 - 无机复合半导体器件及其制造方法

    公开(公告)号:WO2017119549A1

    公开(公告)日:2017-07-13

    申请号:PCT/KR2016/003811

    申请日:2016-04-12

    Abstract: 본 발명은, 유기-무기 복합 반도체 소자 및 이의 제조방법에 관한 것으로서 금속 구조체, 금속 구조체 상에 형성되어, 내부에 상호 연결된 복수의 공극을 갖는 무기물 구조체 및 무기물 구조체의 내부 공극에 위치하는 유기물 구조체를 포함하는 전기화학공정을 이용한 유기-무기 복합 반도체 소자 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 전기화학공정을 이용한 유기-무기 복합 반도체 소자는 유기 소재와 무기소재가 서로 연속적으로 연결되어 낮은 열전도율과 함께, 높은 제벡 계수 및 전기전도율을 가지며, 우수한 열전특성을 안정되게 발휘할 수 있는 장점이 있다.

    Abstract translation:

    本发明中,作为其有机 - 中无机复合半导体装置和涉及用于形成在金属结构中,金属结构,矿物结构和无机结构具有多个相互连接的内部的孔的制备方法 使用包括位于内腔中的有机材料结构的电化学工艺的无机复合半导体器件及其制造方法。 使用有机电化学过程根据本发明的无机化合物半导体器件是有机材料和无机材料被连续地彼此连接与所述低导热性,并且具有高的Seebeck系数和电导率,它可表现出优异的稳定的热电特性 有优势。

    3차원 나노 리플 구조의 금속산화물 박막, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 유기태양전지
    10.
    发明申请
    3차원 나노 리플 구조의 금속산화물 박막, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 유기태양전지 审中-公开
    三维纳米纹理结构的金属氧化物薄膜,其制备方法和包含其的有机光伏电池

    公开(公告)号:WO2016148456A1

    公开(公告)日:2016-09-22

    申请号:PCT/KR2016/002488

    申请日:2016-03-11

    CPC classification number: H01L21/02 H01L29/51 H01L31/0256 H01L51/42 Y02E10/549

    Abstract: 본 발명은 졸-겔(sol-gel)법을 통해 금속산화물 용액을 제조하는 단계(단계 1); 상기 단계 1에서 제조된 금속산화물 용액을 제 1전극 상부에 코팅하는 단계(단계 2); 및 상기 코팅된 박막을 180 내지 200 ℃에서 열처리하는 단계(단계 3);를 포함하는 3차원 나노 리플(ripple) 구조의 금속산화물 박막의 제조방법을 제공한다. 또한, 본 발명에서는 저온공정을 통해 전기적 특성이 향상된 3차원 나노 리플 형상의 금속산화물 박막을 형성할 수 있으며, 박막 내 질소 성분에 의한 산화아연 박막의 전기적 특성의 변화가 태양전지의 효율을 크게 향상시키는 효과를 나타내었으며, 상기 산화아연 박막은 PET, PEN과 같은 플라스틱 유연 기판에 적용이 가능한 장점이 있다.

    Abstract translation: 本发明提供一种制备三维纳米波纹结构的金属氧化物薄膜的方法,包括以下步骤:使用溶胶 - 凝胶法制备金属氧化物溶液(步骤1); 用步骤1(步骤2)中制备的金属氧化物溶液涂覆第一电极的上部; 并在180〜200℃下热处理被覆薄膜(步骤3)。 此外,本发明可以生产具有通过低温工艺增强电性能的三维纳米波纹形状的金属氧化物薄膜,具有这样的效果:氧化锌薄膜的电性能的变化 由于薄膜中的氮成分显着提高了光伏电池的效率,并且具有的优点在于,氧化锌薄膜可应用于塑料柔性基板,例如PET和PEN。

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