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:
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:
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:
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:
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.
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.
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:
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