Abstract:
본 발명은 기판, 상기 기판 상에 제공되며, 신호를 송수신하는 안테나부, 상기 기판 상에서 상기 안테나부와 이격되는 집적 회로부, 상기 안테나부 및 상기 집적 회로부 사이에서 병렬 연결되는 인터럽터 및 지연 회로부를 포함하되, 상기 인터럽터는 가변부 및 상기 가변부와 대향되는 고정부를 포함하고, 상기 지연 회로부는 캐패시터 및 저항기를 포함하는 무선 주파수 식별 태그 및 그의 제조 방법을 제공한다.
Abstract:
기판; 상기 기판 상에 배치되는 전극; 및 상기 전극 상에 배치되는 습도 센싱부; 를 포함하되, 상기 습도 센싱부는: 상기 전극을 덮는 습도 센싱부 몸체; 및 상기 습도 센싱부 몸체 상의 나노 패턴; 을 포함하며, 상기 나노 패턴은 상기 습도 센싱부 몸체 상에 형성되는 복수 개의 돌기를 포함하는 플렉서블 습도센서가 제공된다.
Abstract:
본 발명에 따른 습도 센서는 지지체, 상기 지지체 상의 RFID 칩, 안테나, 및 커패시터, 상기 RFID 칩 및 상기 안테나 상의 상부 커버 시트, 및 상기 커패시터 상의 소수성 물질 패턴을 포함하고, 상기 커패시터는 상기 상부 커버 시트에 의해 노출되고, 상기 소수성 물질 패턴은 복수개의 홀들을 포함하는 그물망 형상을 가지고, 상기 커패시터는 습도에 따라 정전용량이 변화할 수 있다.
Abstract:
본 발명에 따른 스트레인 센서는 제1 부분 및 제2 부분을 포함하는 접착층, 상기 제2 부분은 제1 부분으로부터 수평적으로 돌출되고, 상기 접착층의 제1 부분 상의 RFID 칩 및 안테나, 및 상기 접착층의 제2 부분 상의 커패시터를 포함할 수 있다. 상기 커패시터는 스트레인에 의해서 정전용량이 변화하고, 싱기 RFID 칩은 상기 커패시터의 정전용량 값을 디지털 신호로 변환시켜, 상기 디지털 신호를 상기 안테나를 통하여 외부로 무선 송신할 수 있다.
Abstract:
나노스피어 형틀 형태의 나노임프린트용 템플릿 제조방법, 나노임프린트 기술을 이용한 단일층 나노스피어 고분자 패턴 형성 방법 및 상기 단일층 나노스피어 고분자 패턴을 이용한 응용방법이 제공되며, 본 발명에 따른 나노스피어 형틀 형태의 나노임프린트용 템플릿은 기판상에 나노스피어를 적층하는 단계; 상기 나노스피어의 외곽층을 템플릿용 고분자 층에 전사하는 단계; 상기 템플릿용 고분자층으로부터 상기 나노스피어를 제거하여 나노스피어 형상의 템플릿을 완성하는 단계를 포함하며, 넓은 면적에서 균일한 모폴로지를 갖는 단일층 나노스피어 고분자 패턴 구조를 기판상에 형성시킬 수 있다.
Abstract:
A method for preparing a micro-nano metal structure is provided to reproduce the complex or fine surface pattern structure on the semi-permanent metal structure precisely and cheaply. A method for preparing a micro-nano metal structure comprises the steps of preparing a master(102) where a nano-sized or micro-sized micropattern structure on surface and a PVC film(101) where the pattern of the master is transferred; pressurizing the PVC film with the master at the temperature above the glass transition temperature of the PVC film so as to transfer the pattern of the master to the PVC film; separating or removing the master from the PVC film at the temperature below the glass transition temperature of the PVC film; forming a metal seed layer for the electroplating of a thin film on the surface of the PVC film according to the pattern; carrying out the electroplating on the metal seed layer to form an electroplated material layer for charging the pattern of the PVC film; and separating or removing the PVC film from the electroplated material layer.
Abstract:
LED를 광원으로 이용하는 평면표시장치용 백라이트 유닛의 광확산 효율을 향상시킬 수 있는 나노패턴 형성방법에 관하여 개시한다. 본 발명의 일실시예에 따른 백라이트 유닛의 나노패턴 형성방법의 일실시예는 (a)표면에 나노패턴이 형성된 마스터 스탬프를 고분자 시트(Polymer Sheet) 상에 위치시키는 단계; (b)핫 엠보싱(Hot-embossing) 방법으로 상기 마스터 스탬프의 나노패턴을 상기 고분자 시트에 전사하여, 나노패턴을 갖는 고분자 몰드를 제작하는 단계; (c)상기 제작된 고분자 몰드 표면에 SiO 2 를 증착하는 단계; (d)액상 또는 기상 SAM(Self Assembled Monolayer) 코팅을 통하여, 상기 SiO 2 표면에 이형용 막을 형성하는 단계; (e)LED 표면에 용융상태의 레진을 도포하는 단계; (f)상기 레진 상에 상기 고분자 몰드를 위치시키고, 압력을 가해 상기 고분자 몰드의 나노패턴 내부에 상기 레진이 충진되도록 한 상태에서 레진을 경화시켜, 상기 LED 표면에 나노패턴을 형성하는 단계; 및 (g)상기 고분자 몰드를 분리하는 단계를 포함하여 이루어진다.
Abstract:
PURPOSE: A nano pattern formation method capable of improving light diffusing efficiency of a backlight unit for a flat screen display device is provided to form precise nano pattern on a surface of an optical plate by low cost process such as hot embossing process and ultraviolet ray imprinting process, thereby improving productivity. CONSTITUTION: A master stamp is located on polymer sheet(S210). A nano pattern of the master stamp is projected on the polymer sheet by Hot-embossing(S220). A SiO2 is evaporated on a surface of polymer mold(S230). A mold release film is formed on a SiO2 surface(S240). Resin of a melting state is spread on a LED(Light Emitting Diode) surface(S250). The polymer mold is located on the resin. The nano pattern is formed on a LED surface by hardening of the resin by pressure(S260).