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디스플레이 소자로 크게 주목을 받고 있고 FED의 핵심기술은 전자방출 팁의 가공과 안정성에 바탕을 두고 있다. 기존의 실리콘 팁이나 몰리브덴 팁은 수명과 안정성에 큰 문제가 있고, 또한 전자방출 효율이 좋지 못하기 때문에 탄소나노튜브
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나노튜브 합성 → 영구자석, 광자기 디스크, 고온초* 연료전지 성능향상, 휴대폰 밧데리 수명연장(1개월), 촉매화학반응속도 증진(10배이상)이 가능한 신기능 탄소나노물질 개발(KAIST)
* 10nm크기의 황화카드늄(CdS) 반도체 입자와 코발트-백금(CoPt
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nano.re.kr/bbs/board.php?bo_table=bbs3&wr_id=603
● http://radar.ndsl.kr/trd_Article_View.do?rcno=1529
● http://www.noovo.com/u/janezs/ 1. 서 론
(1) 주제 선택 배경
(2) 전자섬유 재료
● 탄소나노튜브
● 전도성고분자
2. 본 론
- Electronic Textile (전자섬유
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Display)
▶ ‘꿈의 디스플레이’로 불리는 미래의 평판 디스플레이.
▶ 탄소나노튜브(CNT)를 전자총으로 활용해 평판에 화면을 구현하는 차세대 디스플레이
▶ LCD보다 얇게/브라운관 화질보다 선명하게 화면을 구현하는 고화질의 제품.
▶ CR
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DISPLAY(전계방출소자디스플레이)는 제 3세대 평판디스플레이소자 인 PDP, TFT-LCD, 유기EL 중에서도 개발이 어려워 기대하지 않았던 디스플레이 소자이다.
그러나 나노기술의 탄소나노튜브와의 접합이 이루어지면서 새로운 국면을 맞이하게 되었
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탄소나노튜브의 연속필름이 ITO전극에 필적하는 투과도와 면저항을 가지는 것이 밝혀짐에 따라 효율적인 박막화 공정이 개발될 경우 기존 평판디스플레이 등에 사용되는 ITO전극을 대체할 수 있는 저가의 투명전극 구현이 가능할 것으로 예상
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display (LCD) panel
- Fabrication method and structure of an ITO anode containing nickel points for an
- OLED to selectively light
- ITO 도전막, 그 증착방법 및 증착 장치
- 저주파 스퍼터링 장치를 이용하여 제조되는 투명 전극용 산화인듐주석 박막 및 그 제조방
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탄소나노튜브(Carbon Nano Tube: CNT)란?
. 탄소들이 벌집처럼 연결돼 다발형태를 이룬 것
. 지름이 1나노미터(10억분의 1m) 단위로 머리카락의 10만분의 1에 불과함.
. 구리보다 전기를 1,000배나 잘 흘리고 강철보다 100배나 강해 다양한
. 전기전
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백라이트 기술 특허동향 (백남대, 2005.5)
[2] (주)옵토메카 부설연구소, 백라이트 최신 기술개발 동향 (백승욱, 2007. 2)
[3] Displaybank, Promising LED & BLU Issues (Allen Ji, 2008. 7)
[4] 홍릉과학출판사, 디스플레이 공학 (이준신, 2009. 1) Ⅰ 서 론
Ⅱ 본
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디스플레이로 부상된 LCD는 PDP, OLED 등과는 달리 자체적으로 발광을 할 수 없기 때문에 LCD 화면 전체를 균일하게 밝혀주는 별도의 백라이트 유닛이 필요하다. 최근 LCD의 초박형, 저전력 기술에 대한 소비자들의 관심이 증대됨에 따라 백라이트
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