탄소나노튜브 트랜지스터 및 그 제조 방법
    1.
    发明公开
    탄소나노튜브 트랜지스터 및 그 제조 방법 无效
    碳纳米管晶体管及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020100002842A

    公开(公告)日:2010-01-07

    申请号:KR1020080062886

    申请日:2008-06-30

    CPC classification number: H01L29/0669 H01L29/0673 H01L29/45 H01L51/0048

    Abstract: PURPOSE: A carbon nanotube transistor and a manufacturing method thereof are provided to maintain the characteristics of an n-type semiconductor in air for long time by using a gadolinium as a source electrode and a drain electrode. CONSTITUTION: In a carbon nanotube transistor and a manufacturing method thereof, a source electrode(12) is formed on a substrate. A drain electrode(14) is formed on the substrate, and the carbon nanotube channel(18) interlinks the source electrode and the drain electrode. A part or greater of the drain electrode and source electrode is formed with a gadolinium metal. The carbon nanotube channel has the characteristics of n-type semiconductor chip.

    Abstract translation: 目的:提供一种碳纳米管晶体管及其制造方法,其通过使用钆作为源电极和漏电极,将n型半导体的特性长时间地维持在空气中。 构成:在碳纳米管晶体管及其制造方法中,在基板上形成源电极(12)。 在基板上形成漏电极(14),碳纳米管通道(18)将源电极和漏电极互连。 漏电极和源电极的一部分或更多部分由钆金属形成。 碳纳米管通道具有n型半导体芯片的特性。

    반도체 나노소자
    2.
    发明授权
    반도체 나노소자 失效
    半导体纳米元件

    公开(公告)号:KR100820102B1

    公开(公告)日:2008-04-10

    申请号:KR1020050057421

    申请日:2005-06-30

    Abstract: 본 발명은 반도체 나노소자에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 p 형 반도체 나노구조인 경우 일함수가 낮은 Al 등의 금속 나노입자나 유기물을 코팅하고, n 형 반도체 나노구조인 경우 일함수가 높은 Pd 금속 나노입자를 코팅하여 나노구조체의 감도를 향상시킬 수 있도록 한 반도체 나노소자에 관한 것이다.
    이를 위해, 본 발명은 탄소 나노튜브, 반도체 나노와이어 및 각종 나노구조체를 이용한 트랜지스터 또는 소자에 있어서,
    상기 트랜지스터들 또는 소자들 중 어느 하나의 채널에 일함수가 다른 금속 나노입자 또는 촉매역할을 하는 금속 나노입자가 코팅되어 있는 것을 특징으로 하는 반도체 나노소자를 제공한다.
    탄소 나노튜브, 반도체 나노와이어, 나노구조체, 채널, 금속 나노입자, 일함수

    반도체 나노소자
    3.
    发明公开
    반도체 나노소자 失效
    SEMICONDUCTOR NANO-ELEMENT

    公开(公告)号:KR1020070002111A

    公开(公告)日:2007-01-05

    申请号:KR1020050057421

    申请日:2005-06-30

    Abstract: A semiconductor nano device is provided to improve sensitivity of a gas sensor and to reduce sensor size by coating metal nano particles on a surface of a carbon nanotube transistor. An alignment marker is formed on a SiO2/Si substrate(10). A pattern of liquid catalyst is manufactured using a PMMA(polymethylmethacrylate) layer on the SiO2/Si substrate that is insulated by a SiO2 layer. The PMMA layer is removed by an acetone solution. A single walled carbon nanotube(14) is grown at CH4 and H2 atmosphere during 10 minutes in a furnace of 900 ‹C. An electrode(12) is formed by performing photolithography and thermal evaporation on the carbon nanotube, thereby configuring a carbon nanotube transistor. A metal nano particle(16) is coated on a surface of the carbon nanotube transistor.

    Abstract translation: 提供半导体纳米器件以提高气体传感器的灵敏度,并通过在碳纳米管晶体管的表面上涂覆金属纳米颗粒来减小传感​​器尺寸。 在SiO 2 / Si衬底(10)上形成取向标记。 使用由SiO 2层绝缘的SiO 2 / Si衬底上的PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)层制造液体催化剂的图案。 通过丙酮溶液除去PMMA层。 在900℃的炉中,在CH 4和H 2气氛下10分钟内生长单壁碳纳米管(14)。 通过在碳纳米管上进行光刻和热蒸发形成电极(12),从而构成碳纳米管晶体管。 金属纳米颗粒(16)涂覆在碳纳米管晶体管的表面上。

    단백질 나노입자를 이용한 탄소나노튜브 트랜지스터 및이의 제조 방법
    4.
    发明授权
    단백질 나노입자를 이용한 탄소나노튜브 트랜지스터 및이의 제조 방법 失效
    使用蛋白纳米颗粒的碳纳米管晶体管及其制造方法

    公开(公告)号:KR100756320B1

    公开(公告)日:2007-09-07

    申请号:KR1020050056879

    申请日:2005-06-29

    Abstract: 본 발명은 단백질 나노입자를 이용한 탄소나노튜브 트랜지스터 및 이의 제조 방법에 관한 것으로서, 금속성 탄소나노튜브 소자 및 약한 반도성을 띠는 나노튜브소자의 금속전극-탄소나노튜브 계면에 단백질이 코팅된 나노입자를 흡착시켜, 반도성 나노튜브에서는 트랜지스터의 특성이 개선되는 효과를 얻을 수 있고, 금속성 나노튜브에서도 게이트 전압을 이용하여 채널의 전류를 크게 변화시킬 수 있는 트랜지스터 작동 효과를 얻을 수 있도록 탄소나노튜브 트랜지스터의 금속 전극과 탄소나노튜브의 계면을 단백질 나노입자로 표면개질시키는 계면공학을 수행한 것으로서, 이빔리소그라피 또는 포토리소그라피를 이용하여 제작된 탄소나노튜브 소자와 금속전극 사이에 단백질이 코팅된 나노입자를 고정화하여 게이트 전압에 보다 쉽게 반응하도록 한 단백질 나노입자를 이용한 탄소나노튜브 트랜지스터 및 이의 제조 방법을 제공하고자 한 것이다.
    탄소나노튜브, 단백질 나노입자, 트랜지스터, 금속전극, 계면

    단백질 나노입자를 이용한 탄소나노튜브 트랜지스터 및이의 제조 방법
    5.
    发明公开
    단백질 나노입자를 이용한 탄소나노튜브 트랜지스터 및이의 제조 방법 失效
    使用蛋白质纳米颗粒的碳纳米管管晶体及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020070001405A

    公开(公告)日:2007-01-04

    申请号:KR1020050056879

    申请日:2005-06-29

    CPC classification number: H01L29/0665 B82Y40/00 H01L21/02606 H01L29/0669

    Abstract: A carbon nano-tube using protein nanoparticles and its manufacturing method are provided to vary a current of a channel largely by absorbing nanoparticles coated with protein at an interface between a metal electrode and a carbon nano-tube. A carbon nano-tube transistor is comprised of a metal source electrode(30), a metal drain electrode, a gate, a channel region made of a carbon nano-tube(20). Nanoparticles(40) are absorbed at interfaces between the carbon nano-tube and the metal source electrode, and between the carbon nano-tube and the metal drain electrode. The nanoparticles are coated with protein and have charged states being easily changed according to variation of a gate voltage. The protein coated on the nanoparticles is streptavidin.

    Abstract translation: 提供了使用蛋白质纳米颗粒的碳纳米管及其制造方法,以通过在金属电极和碳纳米管之间的界面处吸收由蛋白质包被的纳米粒子来改变通道的电流。 碳纳米管晶体管由金属源电极(30),金属漏电极,栅极,由碳纳米管(20)制成的沟道区域构成。 纳米颗粒(40)在碳纳米管和金属源电极之间以及碳纳米管和金属漏极之间的界面处被吸收。 纳米颗粒用蛋白质包被,并且根据栅极电压的变化容易地改变带电状态。 涂覆在纳米颗粒上的蛋白质是链霉亲和素。

    나노 기공성 물질, 상기 나노 기공성 물질의 제조방법 및이를 이용한 수소저장장치
    6.
    发明授权
    나노 기공성 물질, 상기 나노 기공성 물질의 제조방법 및이를 이용한 수소저장장치 有权
    纳米多孔材料,纳米多孔材料的制备方法和使用其的氢气装置

    公开(公告)号:KR101400228B1

    公开(公告)日:2014-05-29

    申请号:KR1020080057038

    申请日:2008-06-17

    Abstract: 나노 기공성 물질, 상기 나노 기공성 물질의 제조방법 및 이를 이용한 수소저장장치가 제공된다.
    본 발명에 따른 나노 기공성 물질은 알칼리토금속 이온을 포함하는 것을 특징으로 하며, 결정구조를 갖는 MOF, 플러렌, CNT 등 종래에 수소 저장에 사용되던 나노 기공성 물질에 알칼리토금속 이온을 흡착시키거나 화학적결합을 형성시킴으로써 상기 알칼리토금속 이온과 수소분자 간에 이수소착물을 형성하는 것에 의하여 수소를 저장할 수 있기 때문에 상온 근처에서도 수소의 저장 및 방출이 가능하다.

    나노 기공성 물질을 이용한 수소저장장치
    8.
    发明授权
    나노 기공성 물질을 이용한 수소저장장치 失效
    采用纳米多孔材料的氢气装置

    公开(公告)号:KR101112077B1

    公开(公告)日:2012-03-14

    申请号:KR1020080089501

    申请日:2008-09-10

    CPC classification number: Y02E60/327

    Abstract: 1,3,5-벤젠트리카르복실산의 전이금속착물을 포함하는 나노 기공성 물질을 이용한 수소저장장치가 제공된다.
    본 발명에 따른 수소저장장치는 수소저장용기와 수소 주입관 및 방출관을 포함하는 수소저장장치에 있어서, 수소저장용기의 내부에는 1,3,5-벤젠트리카르복실산의 전이금속착물을 포함하는 나노 기공성 물질이 충진되어 있는 것을 특징으로 하며, 상온에서 전이금속 이온과 수소분자간에 이수소착물을 형성하는 것에 의하여 수소를 저장할 수 있으며, 수소분자가 흡착될 수 있는 전이금속 이온들이 응집되지 않기 때문에 수소저장률을 이론치에 부합할 정도로 극대화시킬 수 있다.

    나노 기공성 물질을 이용한 수소저장장치
    9.
    发明公开
    나노 기공성 물질을 이용한 수소저장장치 失效
    使用纳米多孔材料的氢分离装置

    公开(公告)号:KR1020100030521A

    公开(公告)日:2010-03-18

    申请号:KR1020080089501

    申请日:2008-09-10

    CPC classification number: Y02E60/327

    Abstract: PURPOSE: A hydrogen storage device using nanoporous materials is provided to efficiently store hydrogen in room temperature by forming dihydrogen complex between transition metal ion and hydrogen molecule due to opened transition metal. CONSTITUTION: A hydrogen storage device using nanoporous materials includes a hydrogen storage container, a hydrogen injection pipe, and a discharge pipe. The hydrogen storage container is filled with the nanoporous mataerials including transition metal complex of 1,3,5- benzenetricarboxyl acid. The nanoporous mataerials forms hydrogen molecule and dihydrogen complex in a room temperature. The transition metal complex of 1,3,5- benzenetricarboxyl acid is a compound of the following equation 1. Equation(1): M3(1,3,5- benzenetricarboxyl acid)2·12H2O(in the formula, M is 4 cycle transition elements and M is Co, Ni, or Zn).

    Abstract translation: 目的:提供使用纳米多孔材料的储氢装置,通过在过渡金属离子与氢分子之间形成二氢配合物,由于开放的过渡金属,在室温下有效储存氢气。 构成:使用纳米多孔材料的储氢装置包括储氢容器,氢气注入管和排出管。 储氢容器中填充有包括1,3,5-苯三羧酸的过渡金属配合物的纳米多孔体系。 纳米多孔体系在室温下形成氢分子和二氢络合物。 1,3,5-苯三羧酸的过渡金属络合物是下列等式1的化合物。方程式(1):M3(1,3,5-苯三甲酸)2·12H 2 O(式中M为4个周期 过渡元素,M是Co,Ni或Zn)。

    나노 기공성 물질, 상기 나노 기공성 물질의 제조방법 및이를 이용한 수소저장장치
    10.
    发明公开
    나노 기공성 물질, 상기 나노 기공성 물질의 제조방법 및이를 이용한 수소저장장치 有权
    纳米多孔材料,制备纳米多孔材料的方法和使用其的氢分离装置

    公开(公告)号:KR1020090131186A

    公开(公告)日:2009-12-28

    申请号:KR1020080057038

    申请日:2008-06-17

    CPC classification number: C01B3/0005 C01B3/0078 Y02E60/32

    Abstract: PURPOSE: A nanoporous material, its manufacturing method, and a hydrogen storage device using the nanoporous material are provided to store hydrogen effectively at about room temperature. CONSTITUTION: A nanoporous material(1) comprises an alkaline earth metal ion, has a porous structure, and can store hydrogen. The alkaline earth metal is Be, Mg or Ca. The nanoporous material is any one selected from the group consisting of MOF, graphite, fullerene and CNT. The nanoporous material has an average pore size of 1 - 50 nm.

    Abstract translation: 目的:提供纳米多孔材料及其制造方法和使用纳米多孔材料的储氢装置,以在约室温下有效地储存氢气。 构成:纳米多孔材料(1)包含碱土金属离子,具有多孔结构,并可储存氢。 碱土金属是Be,Mg或Ca。 纳米多孔材料是选自MOF,石墨,富勒烯和CNT中的任一种。 纳米多孔材料的平均孔径为1-50nm。

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