Abstract:
본 발명은 기판; 그래핀 층; 및 금속 나노와이어를 포함하는 투명전극으로서, 상기 금속 나노와이어 층은 자외선, 적외선 및 이들의 복합광 중에서 선택되는 어느 하나;와 극단파 백색광;을 함께 조사하는 복합 광 조사를 통해 상기 그래핀 층에 함침되어 광접합된 것을 특징으로 하는 투명전극에 관한 것으로서, 상온 및 대기 조건과 1 내지 100 ms 이내의 짧은 시간에 선택적 또는 대면적으로 광접합 할 수 있으며, 우수한 면저항과 투과도를 나타낸다.
Abstract:
본 발명에 따르면 테라헤르츠파를 이용하여 그래핀의 산화, 환원 영역을 빠른 시간 내에 정확하게 탐지하여 전도성을 측정할 수 있어 그래핀 전도성 검사 시간을 줄일 수 있다. 또한, 그래핀에 산화 영역이 존재하면 바로 전자기파를 조사하여 환원시킴으로서 전도성을 높여 수리 시간을 최소화할 수 있다.
Abstract:
테라헤르츠파를 이용한 비접촉 방식의 시편 분석장치 및 분석방법을 제공한다. 상기 분석장치는 도전성 물질층을 구비하는 시편에 테라헤르츠파를 조사하는 방출부와 상기 시편에서 반사되는 테라헤르츠파 또는 상기 시편을 통해 투과되는 테라헤르츠파를 수신하는 수신부를 구비할 수 있다. 또한, 상기 분석장치는 상기 수신된 테라헤르츠파를 사용하여 상기 도전성 물질층의 면저항을 분석하는 면저항 분석부, 상기 도전성 물질층의 피복 밀도를 분석하는 피복 밀도 분석부, 상기 도전성 물질층의 성분을 분석하는 성분 분석부, 및 상기 도전성 물질층의 두께를 분석하는 두께 분석부로 이루어진 군에서 선택되는 적어도 하나를 포함하는 특성 분석부, 상기 특성 분석부에서 도출된 결과를 영상으로 표시하는 표시부, 및 상기 특성 분석부에 정보를 입력할 수 있는 입력부를 포함할 수 있다.
Abstract:
본 발명에 따르면 테라헤르츠파를 이용하여 그래핀의 산화, 환원 영역을 빠른 시간 내에 정확하게 탐지하여 전도성을 측정할 수 있어 그래핀 전도성 검사 시간을 줄일 수 있다. 또한, 그래핀에 산화 영역이 존재하면 바로 전자기파를 조사하여 환원시킴으로서 전도성을 높여 수리 시간을 최소화할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 연료전지 촉매용 탄소-금속-금속 산화물 복합체의 제조방법 및 이를 이용한 연료전지 촉매용 탄소-금속-금속 산화물 복합체에 관한 것이다. 본 발명에 따른 연료전지 촉매용 탄소-금속-금속 산화물 복합체의 제조방법 및 이를 이용한 연료전지 촉매용 탄소-금속-금속 산화물 복합체는 종래 탄소 담지체에 금속을 흡착시켜 촉매제를 제조하던 방식에 비해 탄소 담지체의 부식을 막아 연료전지용 촉매제의 전체적인 내구성을 향상시키게 되며, 결과적으로 이를 통해 연료전지의 품질 향상 및 수명 연장에 기여하는 효과가 있다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a carbon alloy complex, and a fuel cell catalyst and a sensor including the complex are provided to improve effectiveness and productivity and to shorten times needed for manufacturing processes under the room temperature and the atmospheric pressure. CONSTITUTION: A manufacturing method of a carbon alloy complex includes the following steps: an alloy layer is formed on a substrate coated with a carbon-based carrier by depositing two or more kinds of metals or by coating dispersion in which a carbon-based carrier is dispersed in a two or more kinds of metals-based precursor solution; and the substrate is irradiated with extreme white light. The carbon-based carrier is selected from a group including carbon nanotube, carbon nano fiber, carbon nanocoil, aligned porous carbon, mesocarbon microbead, multi-walled carbon nanohorn, carbon aerogel, and graphene. [Reference numerals] (AA) Adding carbon carrier into dispersion to be dispersed; (BB) Drying dispersion and coating the dispersion on a substrate; (CC) Metal layer deposition; (DD) Extreme white light emission