Abstract:
개시된 흑연의 정렬 구조 형성 방법은, 기판 위에 흑연 입자, 바인더 및 용매를 포함하는 흑연 조성물을 도포하는 단계, 상기 도포된 흑연 조성물에 자기장을 인가하여 상기 흑연 입자를 배향하는 단계, 상기 배향된 흑연 입자를 포함하는 흑연 조성물을 동결하는 단계 및 상기 흑연 조성물의 동결된 용매를 승화시켜 제거하는 단계를 포함한다.
Abstract:
본 발명의 실시예에 따르면, 에너지 저장소자용 전극 구조물의 제조방법에 있어서, 제1 표면에 제1 요철 패턴을 갖는 고분자 기판을 형성하는 단계; 상기 고분자 기판에 인장력을 인가한 상태에서 상기 제1 요철 패턴 위에 전극 활물질층을 형성하는 단계; 및 상기 인장력을 제거하여 상기 고분자 기판 및 상기 전극 활물질층에 제2 요철 패턴을 형성하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 에너지 저장소자용 전극 구조물 제조방법이 제공된다.
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본 발명은 나노와이어가 양자점들 사이의 전자 전달 매개체 역할을 하도록 하여 발광 또는 광전 효율을 높일 수 있는 에너지 변환용 복합물질과 그 제조 방법 및 그를 이용한 에너지변환소자에 관한 것이다. 이를 위한 본 발명은 양자점으로 구성되는 에너지변환소자의 에너지 변환용 복합물질에 관한 것으로서, 나노와이어와, 상기 각 나노와이어 상에 형성되며 반도 체 물질로 구성되는 다수의 양자점, 및 상기 나노와이어와 상기 양자점을 비공유 결합 방식으로 연결하는 저분자 링커를 포함한다.
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개시된 양자점 박막 형성 방법은, 기판에 인장력을 제공하여, 상기 기판을 신장하는 단계, 상기 기판 위에 양자점 입자를 코팅하여 양자점 박막을 형성하는 단계, 상기 양자점 입자의 리간드를 교환하는 단계 및 상기 기판의 인장력을 제거하는 단계를 포함한다. 상기 방법은 양자점 박막의 크랙을 감소시킬 수 있다.
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개시된 흑연의 정렬 구조 형성 방법은, 기판 위에 흑연 입자, 바인더 및 용매를 포함하는 흑연 조성물을 도포하는 단계, 상기 도포된 흑연 조성물에 자기장을 인가하여 상기 흑연 입자를 배향하는 단계, 상기 배향된 흑연 입자를 포함하는 흑연 조성물을 동결하는 단계 및 상기 흑연 조성물의 동결된 용매를 승화시켜 제거하는 단계를 포함한다.
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개시된 나노 입자의 제조 방법은, 페로브스카이트 결정 구조를 가지며 표면에 제1 리간드를 갖는 나노 입자와 무극성 용매를 포함하는 나노 입자 분산액을 준비하는 단계; 및 실레인 화합물, 할로겐 화합물 및 상기 나노 입자 분산액을 혼합하여, 상기 제1 리간드를 실레인 리간드로 치환하는 단계를 포함한다.
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개시된직물형전기소자의제조방법에따르면, 베이스필라멘트의외면에전기적기능층을형성한다. 상기전기적기능층의외면에경화성조성물을코팅하여기능성필라멘트를형성한다. 상기기능성필라멘트와희생필라멘트를와인딩하여꼬임유닛을형성한다. 상기기능성필라멘트를경화한다. 상기기능성필라멘트와열가소성고분자를포함하는보강필라멘트가교대로배열되도록직조한다. 상기희생필라멘트를제거한다. 따라서, 직물형전기소자의신축성을개선할수 있으며, 기능성필라멘트를직조공정에용이하게적용할수 있다.