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"유리기판연구" 검색결과 201-220 / 1,401건

  • A+화학레포트(나노입자의 합성)
    비커에HAuCl _{4} BULLET3H _{2} O수용액과AgNO _{3} 수용액을 넣고 유리막대로 저어주면서 기포가 올라올때까지 가열한 후 시트르산 용액을 넣고 계속 저어주 ... 적으로 기판 위에 일정한 크기와 모양의 소자를 깎아 만드는 장치)를 이용하여 작은 크기의 소자를 만드는 방법이 여기에 속한다.-Top-down 방식의 대표는 리소그래피(전사기법) 기술 ... 된다.3) 추가적 이론: 나노기술의 활용 분야우리가 이렇게 실험을 통해 합성해 낸 나노입자가 실제로는 어떻게 활용되고 있는지 궁금해져 간단히 조사해보았다.-나노화학이 활발히 연구
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2019.12.27 | 수정일 2021.01.03
  • 2019 PEMFC, DSSC 예비보고서 (70/80)
    하고 중량과 체적이 작지만 불소계 고분자로 접착력이 낮고, 유리 전이온도가 낮아 장시간 사용하면 전극 피독으로 성능이 현저하게 저하될 수 있고 복잡한 제조과정으로 가격이 비싸다는 단점 ... 에 적용될 수 있다. 연구 초기의 연료전지는 전기자동차를 비롯한 산업용, 가정용등 중/대형급 에너지 대체원으로 개발이 진행되었으나 최근에는 친환경 자동차의 동력원, 분산형 현지설치 ... 용 투명전극으로 이루어져 있다. 태양광이 전지에 입사되면 투명기판과 투명전극을 투과한 광양자는 염료에 의해 흡수된다. 염료는 태양광 흡수에 의해 여기 상태가 되면서 전자를 생성
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.04.14
  • 탄소나노튜브 리포트
    1. 탄소나노튜브의 유래 및 특징탄소 나노튜브는 1991년 일본 전기회사(NEC) 부설 연구소의 이이지마 박사가 전기방전시 흑연 음극상에 형성된 탄소 덩어리를 투과 전자 현미경 ... 나노튜브 분야에서 활발하게 연구가 진행되고 있는 분야입니다. 전반적으로 SWNT는 강철보다 10-100배 견고하고 물리적인 충격에 강합니다. 나노튜브에 힘을 가하면 손상 없이 ... 대학의 연구팀은 평균 영률이 1.8 TPa임을 측정하였습니다. 이들은 튜브를 자유롭게 세운 후, tip의 미세사진을 촬영하여 다양한 온도에서 blur의 양으로부터 영률을 계산
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.05.02
  • 전기변색소자 예비
    다. 1.3볼트 전압에서는 근적외선을 차단하고 2.5볼트에서는 가시광선까지도 막을 수 있다. 이와 같이 햇빛을 파장별로 선별해서 독립적으로 차단하는 스마트 유리이다. 본 연구는 현재 ... )을 통하여 기판 (ITO glass) 위에 산화텅스텐 (WO3) 박막을 합성하고, 순환전압전류법 (Cyclic Voltammetry)을 통하여 합성된 박막의 전기적 특성을 파악 ... 는 컬러변화가 부족하고 유기계 재료는 물이나 산소의 영향을 받기 쉽기 때문에 장기간의 반복구동을 위해 디바이스의 충분한 봉지가 필요하다[7].스마트유리: 인듐주석 산화물이 포함된 전기
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.05.05
  • 디스플레이 시장 동향
    다.진행되고 있다. OLED 조명 제조 원가 절감을 위한 핵심 기술로 공정기술 단순화 및 재료비 절감을 위한 기술이 있다. OLED 조명은 유리 기판을 위주로 개발되고 있 ... 는 후발업체들(일본, 대만, 중국)이 취약한 고객 기반 보유에 따른 수익성 악화로 신기술의 투자가 지연되는 악순환이 매년 반복되는 상태에서 한국업체들은 신기술에 대한 연구개발 및 적기 ... 사물을 동시에 볼 수 있기 때문에 빌딩의 창문, 상점의 진열 윈도우, 자동차용 계기판 등에 다양하게 응용될 수 있다. 투명 디스플레이 연구 개발은 아직까지 초기 단계 이지만 향후
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 24페이지 | 2,000원 | 등록일 2018.10.13
  • PLED 소자제작 (논문)
    PLED 소자제작1. 서론1950년 프랑스 베르나노즈연구팀이 OLED 현상을 처음 발견한 이 후 OLED에 대한 많은 연구와 개발이 이루어져 1990년 영국 캠브리지 대학 ... 적 안정성이 높으며 기계적 강도가 우수하고 자연색과 같은 색감을 지니면서 구동전압이 낮기 때문에 디스플레이 응용에 유리하다. 두 특성을 비교한 것은 다음 표와 같이 정리할 수 있 ... 하는 크기의 사이즈로 ITO Glass를 자르고 질소(또는 에어)를 이용하여 유리 가루 등의 이물질을 불어낸다.3.1.2 ITO Cleaning1) Detergent(Alconox
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 10페이지 | 1,500원 | 등록일 2016.06.27
  • Indigo 유기합성 예비 결과
    유리막 사이에 특수 염료를 넣어 마치 식물이 광합성을 하듯 빛을 흡수해 전기를 생산해내는 기술이다. 표면에 염료 분자가 화학적으로 흡착된 나노입자 반도체 산화물 전극에 태양빛 ... 이 흡수되면, 연료 분자는 전자를 내놓고, 이 전자가 여러 경로를 통하여 투명 전도성 기판으로 전달되어 최종적으로 전류를 생성한다. 전기적 일, 즉 전류 생성을 마친 전자는 다시 ... 전해질의 경우 휘발하는 성질이 있다는 단점도 있다. 현재는 수많은 연구와 실험을 통해 성능이 많이 좋아졌고, 단점도 많이 보안되었다. 액체 전해질을 고체 전해질 등으로 바꾸는 등
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    | 리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.06.23
  • 판매자 표지 자료 표지
    [고급자료]논문 요약 & 논문에 대한 비평.1 (마이크로나노기계공학응용/아주대학교)
    된다.② Advantage by paryleneFig 4) The PCE enhancements by substrate’s material① 높은 PCE : Fig 4는 유리기판에 만든 OPV 것 ... 은 기계적 및 열적 안정성이 입증되어 사람의 몸에 들어가도 문제가 생기지 않아야 한다.● 저자의 차세대 생체의료기기저자는 유연한 기판 위에 트랜지스터와 태양 광전원을 결합하여 기기 ... 에 한다. 최근에 에너지를 저장 또는 생산 관련된 연구에서 마찰 전기, 열 전기 등 다양한 분야가 나오고 있지만 생체 적합성이 뛰어난 제품은 비교적 많이 존재하지 않는다. (여기
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2019.01.01 | 수정일 2020.09.24
  • 플렉서블 OLED 디스플레이의 특허 분석 및 전략
    …………………………………………………………………… 325.1 종합고찰5.2 참고문헌1. 서론1.1 문제 정의유리 기판을 이용한 OLED 디스플레이가 휴대폰 혹은 TV에 사용되어 왔으나, 유리 기판이 ... 기 위하여, OLED 소자를 플라스틱을 비롯한 다양한 플렉서블 기판에 형성하려고 하는 기술개발이 진행되고 있습니다. 특히 플라스틱 기판 위에 능동소자를 형성하기 위한 고온 공정을 적용 ... 하기 위해 어렵다는 점을 극복하기 위한 새로운 공정방법이나, 플라스틱 기판을 사용한 경우 취약하게 되는 투습방지 기술, 그리고 휘어지는 곡률반경이 커짐에 따라 발생하는 내부 배선
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 32페이지 | 3,000원 | 등록일 2015.12.13
  • 판매자 표지 자료 표지
    [고급자료]논문 요약 & 논문에 대한 비평.5 (마이크로나노기계공학응용/아주대학교)
    적 전도성 측면에서 오래 전부터 제한적이었다. 기존의 AgNW의 투명 전도성 필름의 해상도는 230μm의 해상도로 제한이 되어있었다. 그러나 이번 연구를 통해서, 수성 기반의 은 ... 를 이용해 기판 위로 잉크를 전사롤러로부터 기판을 분리* Gravure 플레이트 재질: Acrylic sheet* Blade: Laser cutting을 이용해 제작 ... 이 작을수록 유리하나 그라비아 인쇄법에서 선폭이 줄어들수록 필요 표면장력이 매우 커져 resolution을 쉽게 낮출 수 없는 문제점을 가지고 있다.그라비어 프린트의 특성상 복잡
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2019.01.01 | 수정일 2020.09.24
  • ITO Pattering 공정 예비레포트
    , PLED), 유기태양전지(OPV), 유기 박막트랜지스터(OTFT)소자들은 상업적으로 용이하게 구할 수 있는 ITO가 Coating된 유리기판을 사용하고 있다. 유기EL 소자 내 ... 68-71, CMC (2003)2) “투명전극 재료의 동향 연구“, 월간세라믹스 2003년 4월호1. 패터닝 공정에 대해 조사한다.2. 기판 전처리 과정에 대해 숙지한다.[Key ... 도록 하기 위해 pre-bake를 실시하게 되는데 이 때 PR과 기판의 밀착도, 노광 에너지의 양 등이 중요한 요인으로 작용하게 된다.Pre-bake된 기판 위의 PR film
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2016.07.15
  • PLZT에 대해서
    로 확산되어 박막의 전기광학 특성을 저하시켜서 결국엔 작동 전압 저하 효과를 상쇄시키는 현상을 방지하여, 저전압 작동이 가능하도록 한 것이다.이를 위해, 본 발명은 PLZT와 유리기판 ... 사이에서 두 물질간의 열팽창 계수 차이를 완화 시키고 유리로부터의 이온 확산을 방지하기 위하여 유리기판에 일차적으로 완충막을 코팅하고, 이 완충막에 PLZT 박막을 코팅하여서 된 ... 그 제조 방법-2002/현대자동차 주식회사/박현달-PLZT 투과도 조절 유리에 있어서, PLZT 박막과 유리기판 사이에서 두 물질간의 열팽창 계수 차이를 완화 시키고 유리
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    | 리포트 | 10페이지 | 1,000원 | 등록일 2015.12.18
  • Soft Lithography의 이해 및 응용 예비보고서
    , 시약 등의 기술비용이 크거나 유기나 생체물질의 이용과 곡면이나 유연한 기판의 적용에 한계를 갖기 때문에 새로운 미래 기술은 이런 문제를 해결하는 방향으로 진행되고 있다.1990년 ... oft lithography)라는 방법으로 정의하고 많은 독보적인 연구 결과들을 발표하였다. 소프트 리소그래피 방법은 유연한 유기물질(작용기를 갖는 알칸과 고분자물질)을 사용 ... 은 아직 잘 정립되지 못한 상태이다소프트 리소그래피는 고분자 도장을 이용하여 원하는 기판에 패턴을 전사하는 방식으로 방법에 따라 크게 프린팅(printing)과 몰딩(molding
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    | 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2016.12.22
  • A+ 전기변색소자 실험 예비보고서
    1. 실험 제목-전기변색소자 (electrochromic) 물질 합성 및 색 변화 관찰2. 실험 목적-전기증착법 (electrodeposition)을 통하여 기판 (ITO ... 는 것도 가능하다.일정전압법(Chronoamperometry)-정전위 스텝 입력에 대한 전류 응답을 시간의 함수로서 관측하여 전극 반응을 연구하는 수법이다. 정량적인 취급을 함 ... 의 후시경등으로 이용.b. 투명형(transmittance mode)- Counter electrode가 투명유리전극과 같이 투명한 물질로 이루어진 것.- 투명하게 만들 수 있다.- smart window로 이용.4.참고문헌-각주로 하였습니다.
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.01.27
  • 판매자 표지 자료 표지
    원광대 기업가정신및창업기초 강의노트
    로 인해 소비자 수요가 증가하면서 창업의 기회로 이어짐?KAIST에서 몸에 붙이는 파스 모양으로 개발? 기존 배터리의 한계: 전력공급 문제?세라믹 기판 소자의 단단함, 낮은 에너지 ... 변환효율?유리섬유상에 열전소자 구현: 소자의 중량문제 해결, 낮은 에너지변환효율 해결, 입을 수 있는 고출력 유연 열전소자 제작? 열전소자란? 열에너지를 전기에너지로 전환해주는 소자 ... 기존 열전소자: 세라믹 기판 이용, 단단하고 휘어지지 않음, 무거운 중량, 낮은 에너지 효율?카이스트 열전소자: 가벼운 무게, 높은 전력생산 효율, 14배 정도의 전력생산 능력10
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    | 시험자료 | 32페이지 | 3,300원 | 등록일 2019.03.17 | 수정일 2021.10.20
  • 3. Thermal evaporation 결과
    하여 절연된 유리, 세라믹 또는 반도체(semiconductor) 등의 기판(substrate) 위에 형성된 매우 얇은 피막, 또는 피막을 만드는 기술 모두를 말하며. 이 박막 기술 ... 을 얻을 수 있다. 이번 실험에서는 알루미늄 코일을 Thermal Evaporation을 통해 Glass(얇은 유리막)에 알루미늄 박막을 씌우는 실험을 하였다. 그 결과로 0.309k ... 하고 은 코일을 얇은 유리에 씌우는 Thermal Vaporation을 하여본다.2. 이론2.1 박막의 기능박막(0.001∼100micron)은 스핀 코팅, 진공휘발, 스퍼터링, 기상
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    | 리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2015.05.22
  • 판매자 표지 자료 표지
    2019 상반기 현대 모비스 신차 품질 자소서
    1. 경력사항 경험 및 경력기술서 ※ 석사 졸업자의 경우 관련분야의 졸업/연구논문, 프로젝트 등 간단히 타이틀만 기재바랍니다. (선택) (최대 1,000자 입력가능)[꼼꼼 ... 을 새우며 도전했고, 그 결과 참가팀 중 유일하게 시제품을 제출했습니다.[학부생 연구프로그램]‘Flexible Display 용 ITO 증착 연구’라는 주제로 학부생 연구프로그램에 참여 ... 했습니다. ITO의 전기적 성질을 향상하기 위해 온도라는 공정 조건을 변경했습니다. 하지만 온도가 높아질수록 광투과도가 떨어지는 현상을 발견했고, 원인 분석 결과 플라스틱 기판
    Non-Ai HUMAN
    | 자기소개서 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2020.05.18
  • Spectroelectrochemical Study of Benzyl Viologen
    (electrochemistry)은 전기현상과 이에 따른 물질의 변화의 관계를 연구하는 학문이다. 물질에 전기가 흐르면 전자의 이동현상이 발생하고, 이에 따라 산화-환원반응이 일어난다. 따라서 ... 전극은 광투과성을 가지고 있으면서도 전도성이 있는 전극이다. 주로 산화 주석, 산화 인듐, 백금, 금 등의 박막을 유리에 피복한 것을 전극으로 사용한다. 이 실험에서는 산화 인듐 ... 과 산화 주석을 피복한 ITO(Indium Tin Oxide)기판을 사용한다. 이를 통해 β-cyclodextrin의 Benzyl Viologen에 대한 영향을 분광학적으로 알아볼 수
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 10페이지 | 4,000원 | 등록일 2018.09.17 | 수정일 2023.08.21
  • 수소연료전지.태양전지 예비보고서
    의 기능을 한다.나피온은 유리전이온도가 대략 140℃이기 때문에 오랫동안 운전하는 경우, CO와 같은 미량 물질의 첨가로 PEMFC의 활성과 선택성이 현저하게 손상된다. 또한, 물 ... . Vulk계는 벌크상 재료를 판상으로 가공한 것이다. 단결정 실리콘, 다결정 실리콘 등이 이에 속한다 할 수 있다. 박막계는 기판 위에 재료를 증착시키거나 화학반응을 일으켜서 막 ... . 구조는 TiO2 기판위에 Nano Size의 Particle들을 도포한 후, 염료를 도포한 전해질 용액이 있고 그 위에 Pt electrode가 있는 구조이다.태양전지 기본 용어
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2018.05.09 | 수정일 2018.05.21
  • 현대모비스 연구개발 자기소개서
    기판에 올리는 실험과정은 손의 작은 동작하나에 실험결과가 좌지우지되기 때문에 Handling이 중요합니다. 기존의 연구 논문은 5cm의 판에 올린 성과물이 대부분 이었습니다. 저 ... 는 자동차의 유리의 열선과 와이퍼의 역할을 대체하기 위해서는 대면적 면상발열체의 개발이 필요하다고 생각하였고, 한번 도전해보기로 하였습니다. 탄소나노튜브 샘플을 얻기 위해서는 6 ... 시간의 준비시간이 필요합니다. 1200도가 넘는 화학기상증착이 아래에서 기판에 올리는 방법에 관한 설계와 수많은 시도와 노력 끝에 현재 15cm 이상의 면상발열체 개발에 성공
    Non-Ai HUMAN
    | 자기소개서 | 2페이지 | 3,000원 | 등록일 2015.10.12 | 수정일 2015.11.12
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2025년 10월 30일 목요일
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