나노 구조체 및 그 제조 방법
    1.
    发明申请
    나노 구조체 및 그 제조 방법 审中-公开
    纳米结构及其制造方法

    公开(公告)号:WO2014003338A1

    公开(公告)日:2014-01-03

    申请号:PCT/KR2013/005166

    申请日:2013-06-12

    CPC classification number: C25D3/38 C25D3/46 C25D3/48 C25D3/58 C25D5/18 C25D7/12

    Abstract: 본 발명은, 템플릿이나 계면활성제를 사용하지 않고 기판 상에 수직 성장된 나노 구조체의 제조 방법을 제공한다. 본 발명의 일실시예에 따른 나노 구조체의 제조 방법은, 나노 구조체 형성 대상 물질을 포함하는 초희석 전해 용액을 제공하는 단계; 초희석 전해 용액 내에 전도성 기판을 침지하는 단계; 나노 구조체 형성 대상 물질을 전도성 기판에 증착시켜 나노 구조체를 형성하도록, 전도성 기판에 전자를 제공하는 환원 전압을 인가하는 단계; 및 전도성 기판에 증착된 나노 구조체의 적어도 일부를 용해시키도록, 전도성 기판에 전자를 제거하는 산화 전압을 인가하는 단계;를 포함한다.

    Abstract translation: 本发明提供一种在不使用模板或表面活性剂的情况下制造在晶片上垂直生长的纳米结构的方法。 根据本发明的一个实施方案的制造纳米结构的方法包括以下步骤:提供包括用于形成纳米结构的材料的超稀释电解质; 将导电晶片浸入超稀释电解质中; 提供向导电晶片提供电子的还原电压,以便通过在导电晶片上沉积用于形成纳米结构的材料而形成纳米结构; 以及提供从导电晶片去除电子的氧化电压,以便溶解沉积在导电晶片上的纳米结构的至少一部分。

    수직 정렬 나노선을 포함하는 이방성 투명 전기전도성 가요성 박막 구조체 및 그 제조 방법
    2.
    发明申请
    수직 정렬 나노선을 포함하는 이방성 투명 전기전도성 가요성 박막 구조체 및 그 제조 방법 审中-公开
    各向异性,透明,电导和柔性薄膜结构,包括垂直对准的纳米粒子及其制备方法

    公开(公告)号:WO2014084562A1

    公开(公告)日:2014-06-05

    申请号:PCT/KR2013/010764

    申请日:2013-11-26

    Abstract: 본 발명은, 이방성, 투명성, 전기전도성, 가요성의 특징을 가지는 박막 구조체의 제조 방법을 제공한다. 본 발명의 일실시예에 따른 박막 구조체의 제조 방법은, 성장 기판을 제공하는 단계; 상기 성장 기판 상에 피뢰침 효과를 이용하여 은 나노선들을 성장시키는 단계; 상기 은 나노선들을 폴리머를 이용하여 몰딩하는 단계; 및 상기 폴리머로 몰딩된 상기 은 나노선들을 상기 성장 기판에서 분리하여 프리스탠딩 이방성 투명 전기전도성 가요성 박막을 형성하는 단계;를 포함한다.

    Abstract translation: 本发明提供一种制备具有各向异性,透明,导电和柔性的薄膜结构的方法。 根据本发明实施例的制备薄膜结构的方法包括以下步骤:提供生长衬底; 通过使用避雷针作用在生长衬底上生长银纳米脂; 通过使用聚合物成型银纳米脂; 以及将由聚合物模制的银纳米粒子与生长衬底分离以形成独立的,各向异性的,透明的,导电的和柔性的薄膜。

    구리산화물 나노 구조체의 제조방법 및 리튬이온 이차전지용 음극의 제조방법
    3.
    发明申请
    구리산화물 나노 구조체의 제조방법 및 리튬이온 이차전지용 음극의 제조방법 审中-公开
    制备氧化铜纳米结构的方法及其制备锂离子二次电池阳极的方法

    公开(公告)号:WO2014088252A1

    公开(公告)日:2014-06-12

    申请号:PCT/KR2013/010768

    申请日:2013-11-26

    Abstract: 본 발명은 주형 없이 경제적으로 기판 상에 구리산화물 나노 구조체를 제조할 수 있으면서 그 나노 구조체를 리튬이온 이차전지에 이용시 그 용량과 수명을 향상시키기 위하여 음극집전체를 구리 이온을 포함하는 전해용액에 침지시키는 단계 및 상기 전해용액에 침지된 상기 음극집전체 상에 전해도금법으로 구리산화물 나노 구조체를 성장시켜 음극 활물질을 형성하는 단계를 포함하는, 리튬이온 이차전지용 음극의 제조방법을 제공한다.

    Abstract translation: 本发明提供一种制备锂离子二次电池的阳极的方法,以便在没有模板的基板上经济地制备氧化铜纳米结构,并且当使用纳米结构时提高锂离子二次电池的容量和寿命 所述锂离子二次电池包括以下步骤:将阳极集电体浸渍在含有铜离子的电解液中; 并通过电镀生长阳极活性材料,该阳极活性材料通过电镀生长在阳极集电体上沉积在电解质溶液中的氧化铜纳米结构。

    집속 초음파를 이용한 나노분말 분산장치 및 이를 이용한 분산방법
    4.
    发明申请
    집속 초음파를 이용한 나노분말 분산장치 및 이를 이용한 분산방법 审中-公开
    采用聚焦超声波的纳米粉体分散装置及使用该装置的分散方法

    公开(公告)号:WO2011059179A2

    公开(公告)日:2011-05-19

    申请号:PCT/KR2010/007008

    申请日:2010-10-13

    CPC classification number: B05B17/0607 B05B7/1404 B05B7/1486

    Abstract: 본 발명은 중공의 고체관(12) 및 상기 고체관(12)의 외주면에 연결설치되는 초음파 진동자(10)로 이루어진 초음파 집속부(2); 상기 초음파 집속부(2)의 고체관(12) 내부를 통과하도록 구비되고, 그 내부로 나노분말을 포함하는 유체가 이동하는 경로를 제공하는 유체 이동경로(8); 및 상기 초음파 집속부(2)에 연결설치되어 초음파 집속부(2)에 초음파를 발생시키기 위한 전기적인 신호를 제공하는 신호 발생 및 증폭부(4)를 포함하는 나노분말 분산장치에 관한 것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种超声波聚焦单元2,其包括中空实心管12和连接到实心管12的外表面的超声波换能器10; 设置为穿过超声波聚焦部(2)的实心管(12)的内部并提供包含纳米粉末的流体在其中移动的路径的流体移动路径(8) 信号发生和放大单元4连接到超声聚焦单元2并且向超声聚焦单元2提供用于产生超声波的电信号。 / p>

    열전 특성 측정장치
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:KR101933156B1

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:KR1020170029250

    申请日:2017-03-08

    Abstract: 본 발명은 측정 대상인 열전 소재의 상측에 이동 가능하게 배치되는 상부모듈; 측정 대상인 열전 소재의 하측에 배치되어 열전 소재가 안치되는 하부모듈; 및 상기 하부모듈을 고정시키고, 상기 상부모듈을 이동시키는 고정모듈;을 포함하는 열전 특성 측정장치를 제공하여, 열전 특성을 파악하기 위한 제백계수, 전기전도도 및 열전도도(k)를 개별적으로 측정할 수 있으며, 열전 소재를 다양한 방향에서 정밀하게 측정할 수 있다.

    열전박막의 제백계수 측정장치
    6.
    发明授权
    열전박막의 제백계수 측정장치 有权
    用于热电薄膜的Seebeck测量系统

    公开(公告)号:KR101670773B1

    公开(公告)日:2016-11-01

    申请号:KR1020140167083

    申请日:2014-11-27

    Abstract: 본실시예에따른열전박막의제백계수측정장치는내부공간부에진공도를유지할수 있도록구성되는챔버; 상기챔버에설치되어상기내부공간부의공기를배출하여, 상기챔버내부공간부의진공도를조절하는터보펌프; 상기내부공간부에설치되며, 복수의구조물들의측벽을지지하여위치고정하는지그모듈; 상기지그모듈에의해위치고정되며, 상기내부공간부의바닥면에배치되는히터유닛; 상기히터유닛상측에배치되어상기히터유닛의열을외부로방출하는냉각유닛; 상기히터유닛과냉각유닛사이에개재되는적어도한 쌍의절연유닛; 및상기한 쌍의절연유닛사이에개재되는한 쌍의센싱유닛;을포함하며, 피측정대상인샘플은상기한 쌍의센싱유닛사이에개재될수 있다.

    GSR 센서 및 그 형성 방법
    7.
    发明公开
    GSR 센서 및 그 형성 방법 无效
    GSR传感器及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020160023374A

    公开(公告)日:2016-03-03

    申请号:KR1020140109693

    申请日:2014-08-22

    Abstract: 본발명은피부저항변화측정이가능한 GSR 센서를형성하는방법을위하여, 염화이온(Cl)이포함된용액의유무와농도에따른전기적인특성을평가하는 GSR 센서를형성하는방법으로서, 기판을제공하는단계, 상기기판상에, 복수의은 나노선이코어를형성하며, 폴리머로적어도일부분이몰딩된, 코어-쉘(core-shell) 구조체를형성하는단계및 상기코어-쉘구조체를상기기판에서분리함으로써, 프리스탠딩 ACF(anisotropic conductive flexible)막을형성하는단계를포함하는, GSR 센서및 그형성방법을제공한다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种用于根据包含氯离子(Cl - - )的溶液的存在和浓度来评估电特性的电流皮肤反射(GSR)传感器的方法,以便执行一种用于产生具有GSR传感器的制造方法 测量皮肤抵抗力的变化。 制造GSR传感器的方法包括以下步骤:提供基板; 通过基底上的多个银纳米粒子生产核心,并且通过聚合物生产至少部分成型的核 - 壳结构; 并通过将芯 - 壳结构与衬底分开来制造独立的各向异性导电柔性(ACF)膜。

    나노 구조체가 형성된 디스플레이용 윈도우 커버의 제조방법

    公开(公告)号:KR101519508B1

    公开(公告)日:2015-05-12

    申请号:KR1020130126008

    申请日:2013-10-22

    Inventor: 송재용 박현민

    Abstract: 본 발명은, 템플릿이나 계면활성제를 사용하지 않고 기판 상에 수직 성장된 나노 구조체가 적어도 일면 상에 형성된 디스플레이용 윈도우 커버 및 그 제조방법을 제공한다. 본 발명의 일실시예에 따른 나노 구조체가 형성된 디스플레이용 윈도우 커버의 제조방법은, 나노 구조체 형성 대상 물질을 0.001 mM 내지 0.1 mM 범위로 포함하는 초희석 전해 용액을 제공하는 단계, 윈도우 커버의 일면 상에 투명 도전막을 형성하는 단계, 상기 투명 도전막이 형성된 윈도우 커버를 상기 초희석 전해 용액 내에 침지하는 단계, 상기 나노 구조체 형성 대상 물질을 상기 투명 도전막 상에 증착시켜 나노 구조체를 형성하도록, 상기 투명 도전막에 전자를 제공하는 환원 전압을 인가하는 단계 및 상기 투명 도전막 상에 증착된 상기 나노 구조체의 적어도 일부를 용해시키도록, 상기 투명 도전막에 전자를 제거하는 산화 전압을 인가하는 단계를 포함한다.

    구리산화물 나노구조체의 제조방법 및 리튬이온 이차전지용 음극의 제조방법
    9.
    发明公开
    구리산화물 나노구조체의 제조방법 및 리튬이온 이차전지용 음극의 제조방법 有权
    制备氧化铝纳米结构的方法和制备锂离子二次电池阳极的方法

    公开(公告)号:KR1020140073168A

    公开(公告)日:2014-06-16

    申请号:KR1020120141006

    申请日:2012-12-06

    Abstract: The present invention provides a manufacturing method of an anode for a lithium ion secondary battery, which can economically manufacture a copper oxide nano-structure without a mold, and comprises a step of immersing an anode current collector in an electrolyte solution including copper ions, and a step of forming an anode active material by growing the copper oxide nano-structure on the anode current collector immersed in the electrolyte solution in an electroplating method, in order to improve the capacity and the lifespan of a lithium ion secondary battery when using the nano-structure in the lithium ion secondary battery.

    Abstract translation: 本发明提供一种锂离子二次电池用阳极的制造方法,其能够经济地制造没有模具的氧化铜纳米结构体,并且包括将阳极集电体浸渍在包含铜离子的电解液中的工序,以及 通过以电镀法浸渍​​在电解液中的阳极集电体上生长氧化铜纳米结构来形成负极活性物质的步骤,以便在使用纳米颗粒时提高锂离子二次电池的容量和寿命 锂离子二次电池中的结构。

    수직 정렬 나노선을 포함하는 이방성 투명 전기전도성 가요성 박막 구조체 및 그 제조 방법
    10.
    发明授权
    수직 정렬 나노선을 포함하는 이방성 투명 전기전도성 가요성 박막 구조체 및 그 제조 방법 有权
    具有垂直对准的纳米线的各向异性电导率透明柔性薄膜结构及其制造方法

    公开(公告)号:KR101341102B1

    公开(公告)日:2013-12-12

    申请号:KR1020120137061

    申请日:2012-11-29

    Abstract: The present invention relates to a method for manufacturing a thin film structure having anisotropy, transparency, electrical conductivity, and flexibility. According to an embodiment of the present invention, the method comprises the steps of: providing a growth substrate; growing silver nanowires using lightning effects on the growth substrate; molding the silver nanowires using a polymer; and separating the silver nanowires molded with the polymer from the growth substrate to form a freestanding thin film with anisotropy, transparency, electrical conductivity, and flexibility. [Reference numerals] (S10) Provide a growth substrate;(S20) Grow silver nanowires using lightning effects on the growth substrate;(S30) Mold the silver nanowires using a polymer;(S40) Separate the silver nanowires molded with the polymer from the growth substrate to form a freestanding thin film with anisotropy, transparency, electrical conductivity, and flexibility;(S50) Attach the freestanding thin film with anisotropy, transparency, electrical conductivity, and flexibility to a support substrate to form a thin film structure

    Abstract translation: 本发明涉及具有各向异性,透明性,导电性和柔软性的薄膜结构体的制造方法。 根据本发明的实施例,该方法包括以下步骤:提供生长衬底; 使用闪电效应对生长衬底生长银纳米线; 使用聚合物成型银纳米线; 并将由聚合物成型的银纳米线与生长基板分离,形成具有各向异性,透明性,导电性和柔性的独立薄膜。 (S10)提供生长衬底;(S20)使用生长衬底上的闪电效应生长银纳米线;(S30)使用聚合物模制银纳米线;(S40)将由聚合物模制的银纳米线与 生长衬底以形成具有各向异性,透明性,导电性和柔性的独立薄膜;(S50)将具有各向异性,透明性,导电性和柔性的独立薄膜附着到支撑衬底上以形成薄膜结构

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