Abstract:
A method for manufacturing an organic scattering layer according to one embodiment of the present invention includes the steps of: providing a deposition device which includes a reaction chamber and a source chamber; fixing a substrate in the reaction chamber; supplying transfer gas of 25 to 50 degrees centigrade to the source chamber which is connected to the reaction chamber and supplies the evaporated organic material source; spraying the transfer gas and the evaporated organic material source to the reaction chamber through a shower head; and forming the organic scattering layer with a non-uniform surface by depositing organic particles formed by the molecule of the evaporated organic material source on the substrate.
Abstract:
The present invention relates to a radio communication antenna and a radio communication device including the same. The radio communication antenna of the present invention includes: first conductive wires extending in opposite directions with respect to a first direction on a substrate to form a dipole antenna; second conductive wires separated from the first conductive wires to be parallel with the first conductive wires; and stubs connected between the first conductive wires and the second conductive wires in a second direction intersecting with the first direction.
Abstract:
PURPOSE: A micro ballpoint pen and a printing device are provided to directly print a straight line, an oblique line, a curved line, and a broken line and to directly print a line of the width of a micro unit according to the sizes of a ball and a ball cap. CONSTITUTION: A micro ballpoint pen(100) comprises a tip body(120), a ball(140), a supporting bar(130), and a control unit(110). The tip body includes a caulking unit(124), one or more inner protrusion units(123), and an extension unit(125). The ball is interposed between the caulking unit and the inner protrusion unit and is in contact to a target object, thereby discharging ink on the target object while rolling. The supporting bar pressurizes the ball to the caulking unit, thereby forming an ink-discharging gap between the caulking unit and the ball. The control unit extends or shrinks the extension unit, thereby controlling the ink-discharging gap. [Reference numerals] (110) Control unit;
Abstract:
PURPOSE: A method for depositing a graphene film is provided to uniformly form a graphene film with a large size through a rapid heating method and to improve the electrical properties of the graphene film. CONSTITUTION: A method for depositing a graphene film is as follows. A graphene source is prepared on a substrate(140). A carbon compound is prepared on the substrate. An adsorption layer is formed by cooling the substrate and adsorbing the graphene source onto the cooled substrate. The adsorption layer is activated to couple carbon components of the adsorption layer each other by heating the adsorption layer.
Abstract:
A cleaning solution of the flexible substrate is provided to increase the yield of the manufacturing process of the flexible device without the change of the mass production facility of the existing semiconductor and display device. A cleaning solution of the flexible substrate comprises the following steps: the step for putting the flexible substrate(21); the step for removing the foreign materials attached on both main surfaces of the flexible substrate by taking advantage of adhesion using the first roller(22) positioned at each main surfaces of the flexible substrate; the step for transcribing the foreign materials from the first roller to the second roller and removing the foreign materials. The second roller has the adhesion greater than the first roller. The step for removing the foreign materials and the step for transferring the foreign materials and removing are performed under the inert atmosphere or the vacuum atmosphere.
Abstract:
본 발명은 유기 전자 소자의 유기 물질층 패터닝 방법과 상기 방법을 이용하여 제작된 유기 박막 트랜지스터 및 유기 전계 발광 디바이스에 관한 것이다. 본 유기 전자 소자의 유기 물질층 패터닝 방법은 기판상에 제1 포토레지스트를 도포하는 단계와, 도포된 제1 포토레지스트를 열처리하는 단계와, 제1 포토레지스트를 전면 노광하는 단계와, 제1 포토레지스트 상에 금속 박막을 증착하는 단계와, 금속 박막 상에 제2 포토레지스트를 형성하는 단계와, 도포된 제2 포토레지스트를 열처리하는 단계와, 열처리된 제2 포토레지스트 상부에 원하는 패턴에 따른 마스크를 형성하는 단계와, 마스크 상부에서 상기 제2 포토레지스트를 노광하는 단계와, 제1 포토레지스트 및 상기 제2 포토레지스트를 현상하는 단계와, 패터닝된 상기 기판 및 제2 포토레지스트 상에 유기 전자 소자에 이용될 유기 물질층을 형성하는 단계와, 유기 물질층 표면에 보호막을 형성하는 단계, 및 리프트-오프 방법으로 상기 제1 및 제2 포토레지스트를 제거하는 단계를 포함하되, 제1 포토레지스트 및 제2 포토레지스트를 현상하는 단계에서는 제1 포토레지스트 및 제2 포토레지스트를 동시에 현상할 수 있는 현상액을 이용하여 현상하는 것을 특징으로 한다. 이에 따라, 다층 구조의 포토레지스트를 사용함으로써 공정 중의 변형을 방지할 수 있고, 유기 전자 소자의 유기 물질층을 보호하는 보호막을 형성한 후에도 리프트 오프 방법을 이용할 수 있어, 유기 전자 소자의 유기 물질층의 특성 변화 없이 미세 패터닝을 수행할 수 있다. 유기 전자 소자의 유기 물질층, 제1 포토레지스트, 제2 포토레지스트, 유기 박막 트랜지스터, 유기 전계 발광 디바이스
Abstract:
A display device of electrophoresis type and a manufacturing method thereof are provided to improve efficiency motion of an ink particle by inducing the ink particle. A display device of electrophoresis type includes a plurality of capsules(33), a first substrate(31), a second substrate(32), and a dielectric layer(37). The plurality of capsules includes fluidity liquid. The fluidity liquid makes a first particle(34) and a second particle(35) flow. The first and the second particle have different color. The plurality of capsules are operated by applied electrical field distinguishably. The first substrate and the second substrate are formed the upper side and the lower side of the capsule and includes an electrode respectively. The dielectric layer is formed on at least one of the first and the second substrate to contact to the capsule.
Abstract:
본 발명은 티올로 안정화된 금 나노입자를 이용한 투명 전극의 제조 방법 및 이로부터 얻은 투명 전극에 관한 것으로서, 상기 투명 전극의 제조 방법은 티올로 안정화된 금 나노입자를 유기 용매중에 분산시키는 단계; 상기 금 나노입자 분산액을 기판위에 스핀 코팅하는 단계; 및 상기 금 나노입자 분산액이 코팅된 기판을 저온에서 소결시켜 도전성 박막을 형성하는 단계를 포함한다. 상기 제조방법을 통해 얻은 투명 전극은 저온 및 용액 기반하에 형성될 수 있으며, 우수한 투명성과 낮은 면저항값을 갖는다. 더 나아가 이와 같은 투명 전극은 플레시블 디스플레이의 플라스틱 기판위에 구현될 수 있다. 금, 나노입자, 투명 전극
Abstract:
자외선 경화에 의해 성형 가능한 유기 소자용 봉지 조성물 및 그 제조 방법과 유기 소자의 봉지 방법에 관하여 개시한다. 본 발명에 따른 봉지 조성물은 오일과, 상기 오일에 용해 가능한 탄성 중합체와, 상기 오일에 용해 가능한 광개시제로 이루어진다. 유기 소자용 봉지 조성물을 제조하기 위하여 제1 탄성 중합체를 제1 오일에 용해시켜 탄성 중합체 용액을 형성한다. 상기 탄성 중합체 용액에 광개시제를 첨가하여 혼합한다. 탄성 중합체 블렌드를 이용하고자 하는 경우에는, 제2 탄성 중합체를 제2 오일에 용해시켜 블렌드 형성용 용액을 형성하고, 탄성 중합체 용액에 블렌드 형성용 용액을 첨가하여 탄성 중합체 블렌드 용액을 형성한다. 이 때, 광개시제는 상기 탄성 중합체 블렌드 용액에 첨가된다. 유기 소자를 봉지하기 위하여, 봉지 조성물을 유기 소자에 인가한 후 봉지 조성물에 UV를 조사하여 경화시킨다. 탄성 중합체, 봉지, 오일, 유기 소자
Abstract:
유기 박막 트랜지스터 소자 제작에 사용될 수 있는 유기 반도체 물질인 펜타센(pentacene)의 전구체(precusor)로 가용성의 펜타센 유도체들과 이들의 제조 방법 및 펜타센 박막 제조 방법에 관하여 개시한다. 본 발명에 따른 펜타센 유도체는 펜타센과 디에노파일(dienophile)과의 딜스-알더(Diels-Alder) 반응 생성물로 이루어진다. 펜타센 유도체를 제조하기 위하여 펜타센과 디에노파일을 유기 용매에서 딜스-알더(Diels-Alder) 반응시킨 후, 상기 딜스-알더 반응 생성물을 정제한다. 이와 같이 얻어진 펜타센 유도체를 사용하여 펜타센 유도체 용액을 형성한 후, 형성된 펜타센 유도체 용액을 상온에서 200 ℃의 온도로 가열(pyrolysis)하여 진공증착 또는 용액 공정을 이용하여 펜타센 박막을 형성한다. 펜타센 유도체, 딜스-알더 반응, 디에노파일(dienophile), 저온 공정