광반도체 TX/RX
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- 보유기관
- 한국생산기술연구원
- 등록일
- 2003-09-17
산업기술 통합검색
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광섬유는 광통신용,레이저 등에서 레이저빔을 전달하는 매체로서 각광받고 있다.기존의 공기 중에서 레이저빔을 전달하는 방식의 경우 레이저가 실험하고자 하는 대상 매체에 근접해 있어야 하나 광섬유를 사용하는 경우 광섬유의 길이를 조절하여 레이저의 위치가 조사 대상체의 위치에 관계없이 사용할 수 있는 장점이 있다.본 발명은 길이가 다른 두 광섬유를 사용하여 하나의 레이저를 펌핑하는 레이저 광원을 만들기 위해 두 광섬유를 결합하는 멀티플렛스 기술을 사용하여 얻는 펌핑용 광원을 얻는 기술을 포함하고 있다.이 기술은 하나의 레이저를 사용하여 펌핑 시 출력이 부족한 경우 두 레이저와 길이가 다른 두 광섬유를 이용하여 두 빔을 시간적, 공간적으로 레이저 펄스를 합으로서 시간적 펄스 폭과 공간적 크기를 변화시킬수 있는 장점이 있다
색소 레이저는 파장의 가변성이 광대역이어서 산업의 핵심적인 분야에 사용되고 있다.이에 고안정화된 색소 레이저 개발은 이러한 산업용 응용분야에 필수적인 요소라 할 수 있다.기기부품의 집적화와 함께 기기의 소형화 역시 중요한 핵심 기술로 급부상하고 있다. 본 발명에서는 광섬유를 이용하여 색소 레이저펌핑용 광원의 전송 방법과 펌핑용 레이저 펄스의 지연 방법을 통하여 레이저의 소형화 기술에 관한 레이저 기술을 포함하고 있다
건물에서 방사되는 인체에 유해한 단파장을 차단, 감쇄시킴과 동시에 장파장을 방사하여 생물성장 및 인체세포의 활성화를 촉진시켜, 신진대사를 원활히 하고 암세포를 제거함- 입경이 일정한 미립자의 제조기술- 세라믹스 타일을 표면처리 기술- 미립자의 자성성분을 유지시키는 기술- 세라믹스 타일의 색상을 반영구적으로 보존하는 기술- 시장성이 양호하며, 수입대체 효과가 있음
- 연구사업과제 도출- 광소자에 응용- 초고속 전자소자의 응용- 세계적으로 일본만 보유하고 있는 고부가가치 GaN 재료기술- 국내개발을 위한 ECR-MBE 장치제작 및 재료성장 기술검토- 국내 광 전자 화합물소자 산업의 발전- GaN계 재료기술 개발- 단파장 광소자 및 극환경 전자소자 개발
본 기술은 굴절율(nd) 1.70이상, 경도 550kg/mm2이상이고 내수성 10ml이하의 고굴절 고휘도의 도로 표시용 glass beads 및 제조기술이다. glass beads 는 직경이 수 mm에수 수 마이크로 미터의 유리로서 도로표시용과 산업용으로 구별할수 있으며, 도로 표시용은 일반도로표시, 차선표시, 교통표식용 등으로 쓰이고 산업용으로는 각종 금형의 연마용, 금속표면 가공, 플라스틱의 보강재, 여과, 의료 및 전자제품용 등 여러분야에서 활용될수 있는 기술이다.현재 국내의 glass beads 제조기술은 차선표시용으로 소다라임유리의 파유리를 원료로 하여 저굴절율, 재래식 공법으로 제조하여 국내수요량을의 일부만 충족시키고 있으며, 재귀반사성 sheet, 반사 cloth용 및 산업용등 고굴절 glass beads 는 전량수입에 의존하고 있는 실정이다. 본 기술은 이러한 문제점을 해결할수 있는 기술로 선직국에서 활용되고 있는 TiO2, BaO, ZnO계의 고굴절융이높은 glass beads 의 유리소지를 제조 및 제조공법, 평가기술을 포함한다.
광산업관련 제품디자인:조명기구(휴대용,자동차내부,주택),레이저측정기, 바코드스케너,광섬유를 이용한 POP디자인환경디자인:거리시설물(버스정류장,택시승강장,공원용벤취,볼라드,사인)디자인용역:시군청,중소기업,KIDP 디자인 지원사업광산업관련제품디자인:광산업에 관한 연구, 결과물이 많은 시점에 상품화하는 과정에 디자인의 중요성을 인식, 발전과 새로운 방향의 디자인 첨부로 인한 상승에 있다.환경디자인:지역적 특색을 담은 디자인 개발로 지역문화를 알리는 과정에 도심의 쾌적하고 색다른 문화공간을 만들고 그 지역만이 가지고 있는 의미를 살리는 것에 있다.디자인용역:각 기관의 디자인의 전문화 문화부족에 따른 디자인 지원과 기관별 아이템의 발전에 디자인과 마케팅을 활용하는데 있다.
본 발명은 원자 물리 및 비선형 광학에 관한 것으로, 본 발명에 따른 비선형 주파수 변환기는 가시광선, 적외선, 그리고 자외선 스펙트럼의 전체를 통해서 효율적으로 광 주파수를 변환시키고, 또는 발생시키기 위한 새로운 방법을 제공하기 위한 것이다. 본 발명에 따른 효율적인 광 주파수를 변환 및 발생을 위한 방법은 특히, 결정체에 의해서 효율적인 주파수 변환이 가능하지 않는 광 스펙트럼 지역에서 유용하게 활용될 수 있는 것이다. 또한 본 발명은 가변 적외선원이나 진공 자외선원과 응용분야에 적용될 수 있다.본 발명은 hyperfine 스플릿 에너지 레벨을 가지는 물질과 함께 사용될 수 있고, 동위원소들 간에 혼합된 물질과도 함께 사용될 수 있으며, 높은 불투명을 가진 물질에서 고출력의 EIT를 제공할 수 있는 장점이 있다. 또한, 본 발명은, 1. 단일 결맞음길이에서 효율적인 비선형 주파수변환이 가능하다.2. 단일 결맞음길이에서 효율적인 비선형 광 주파수변환을 수행하는 강력한 국부발진기를 제조할 수 있다.3. 커다란 대역폭을 가진 새로운 유형의 광 파라메트릭 발진기가 가능하다.
본 발명은 원자 물리 및 비선형 광학에 관한 것으로, 본 발명에 따른 비선형 주파수 변환기는 가시광선, 적외선, 그리고 자외선 스펙트럼의 전체를 통해서 효율적으로 광 주파수를 변환시키고, 또는 발생시키기 위한 새로운 방법을 제공하기 위한 것이다. 본 발명에 따른 효율적인 광 주파수를 변환 및 발생을 위한 방법은 특히, 결정체에 의해서 효율적인 주파수 변환이 가능하지 않는 광 스펙트럼 지역에서 유용하게 활용될 수 있는 것이다. 또한 본 발명은 가변 적외선원이나 진공 자외선원과 응용분야에 적용될 수 있다.본 발명은 hyperfine 스플릿 에너지 레벨을 가지는 물질과 함께 사용될 수 있고, 동위원소들 간에 혼합된 물질과도 함께 사용될 수 있으며, 높은 불투명을 가진 물질에서 고출력의 EIT를 제공할 수 있는 장점이 있다. 또한, 본 발명은, 1. 단일 결맞음길이에서 효율적인 비선형 주파수변환이 가능하다.2. 단일 결맞음길이에서 효율적인 비선형 광 주파수변환을 수행하는 강력한 국부발진기를 제조할 수 있다.3. 커다란 대역폭을 가진 새로운 유형의 광 파라메트릭 발진기가 가능하다.
본 발명은 플로린을 함유한 광소자용 설폰 및 설파이드 고분자에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 펜타플루오로페닐설파이드 밑 펜타플로오로페닐설폰을 단위체로 하여 디하이드록시 단위체와 축합반응을 통하여 제조한 플로린을 함유한 광소자용 폴리아닐렌에테르설파이드, 폴리아릴렌에테르설폰 및 그의 제조 방법에 관한 것이며 특히, 이들 고분자의 말단에 에티닐 페놀 및 페닐에티닐페놀을 붙임으로서 내용매성등을 현저히 증가시킨 고분자에 관한 것이다.\n이들 고분자는 내열성, 내용매성 및 내수성이 향상되고, 광손실이 매우 낮은 수동공도파로용 고분자이며, 이들의 제조방법은 종래에 비하여 공정이 매우 단순화 된 특징이 있다.본 발명은 열적 안정성은 폴리이미드와 비슷하며 광손실 및 복굴절은 폴리이미드 보다 낮은 플로린을 함유하는 설폰 및 설파이드 고분자를 합성한다. \n플로린을 함유한 고분자는 열적, 화학적 안정이 뛰어나며 낮은 유전율, 낮은 굴절율, 낮은 흡습율등의 \n전자재료로서의 뛰어난 물성을 가진다. \nPAEs는 친핵성 치환 반응에 의하여 합성되는데 고분자량의 고분자를 얻을 수 있고 필요한 단위체를 조합\n할 수 있기 때문에 유리전이 온도, 물성을 조절할 수 있다는 장점을 가진다. \n본 발명은 PAE의 일종인 폴리설파이드 또는 폴리설폰 및 디하이드록시 화합물을 축중합 반응시킴으로서 \n물성이 우수한 본 발명의 플로린을 함유한 폴리아닐렌에테르설파이드 또는 폴리아닐린에테르설폰을 합성\n한다. \n
레이저광을 이용하는 정보기록매체에 있어서, 기판상에 형성되어 입사하는 레이저를 집광하는 초해상막이 650NM 파장에서 10-5 ~ 10-7 M2/W의 비선형 굴절률을 갖고, ASXSE(100-X)(X=30 내지 50) 조성의 칼코게나이드 박막으로 형성된 광저장 매체. 본 발영은 기반 광학계를 그대로 사용하면서도 매체재료를 통해 기록밀도를 향상시킬 수있는 매체형 기술이다. 초해상막(12)은 기판(6), 하부유전체층(5), 기록층(4), 상부유전체층(3), 반사막(2), 보호막(1)으로 이루어지는 기존의 광디스크 구조에서 기판(13)과 하부유전체층(11) 사이에 놓이게 된다. 레이저빔이 기판(13)으로 입사하여 초해상막(12)을 지나서 기록층(10)으로 가게 되는 구조로 초해상막은 빔직경을 회절한계 이하로 줄이고 하부유전체층(11)은 근접자장을 유지해주는 역할을 함본 발명은 초해상 방법을 이용한 고밀도의 광저장 매체 제조에 있어서, 기판과 기록막 사이에 자기집광효과를 가지는 칼코게나이드 박막을 두어, 입사된 레이저빔이 기록막에 집속되는 영역을 감소시켜 고밀도의 기록/재생을 가능하게 하는 광기능 소자를 제공함에 있다. 본 발명은 광저장 매체의 기록밀도를 높일 수 있는 초해상막을 얻는 것을 목적으로 한다. 상기 목적을 달성하기 위해 본 발명은 기존의 초해상막보다 반복기록에 안전하고 레이저 빔 손실을 최소화하는 동시에 빠른 응답속도로 빔 사이즈를 줄일 수 있는 광기능 소자를 제안함.
본 기술은 알루미나(Al2O3) 세라믹스에 지르코니아(ZrO2) 입자를 균질하게 분산시켜 그 기계적 강도와 인성을 향상시키려고 한 것으로, 분산되는 지르코니아(ZrO2)의 입자 크기도 작고 균질하게 분산될 수 있도록 하기 위하여 알루미나(Al2O3)는 상용의 분말을 사용하되 이를 옥시염화지르코늄(ZrOCl2) 수용액에 첨가한 후, 침전이나 가수분해시킴으로써 지르코니아(ZrO2)의 침전 생성물이 알루미나(Al2O3) 분말 입자에 균일하게 흡착되게 하고, 하소 및 소결과정에서 지르코니아(ZrO2)의 입자 성장을 억제함으로써 최종적으로 얻어지는 알루미나(Al2O3)-지르코니아(ZrO2) 복합체가 99% 이상의 이론 밀도를 가질 뿐 아니라 기계적 강도와 인성도 향상되는 효과가 있다.알루미나(AL2O3) 상용 분말을 옥시염화지르코늄(ZROCL2) 수용액에 첨가하되 부피의 비로 5 내지 20%의 지르코니아(ZRO2)가 분산될 수 있도록 상기 수용액을 혼합하고, 상기 수용액에 지르코니아(ZRO2)에 대해 2 내지 3몰%의 질산이트륨[Y(NO3)3]과 염화알루미늄(ALCL3)을 0 내지 20몰% 첨가한 후, 이어서, 상기 알루미나(AL2O3) 분말이 분산된 옥시염화지르코늄(ZROCL2) 수용액을 암모니아로 공침하거나 80 내지 100℃에서 6 내지 10시간 동안 가수분해시켜서 알루미나(AL2O3) 입자 표면에 지르코늄-히드록시드가 부착되도록 한 후 600 내지 900℃에서 하소를 1400 내지 1600℃에서 소결 처리하여서 제조함을 특징으로 하는 알루미나-지르코니아 복합체의 제조 방법.
본 기술의 목적은 단결정급 결정특성을 갖는 실리콘 양자점을 형성함으로써 단전자 메모리소자에 적합한 나노미터 크기의 양자점 구조를 제작하기 위함이다.본 기술은 실리콘 양자점 형성방법에 관한 것으로, 특히 화학기상증착법을 이용하여 박막절연층이 형성된 기판 상부에 SiH4 실리콘원 가스 및 B2H6 도펀트 가스를 동시에 주입함으로써 단결정급 결정특성을 갖는 미세하고 균일한 실리콘 양자점을 성장시키는 방법에 관한 것으로, 차세대 나노소자 제조에 적용될 수 있다.양자점이 단결정 수준의 실리콘 결정 특성을 가지며, 10 nm의 균일하고 미세한 실리콘 결정립을 형성할 수 있다. 우수한 결정특성 및 균일한 밀도의 Si 양자점은 탁월한 특성을 갖는 나노 소자를 제작할 수 있다. 단결정급 결정성과 고밀고, 높은 균일도의 양자점은 단전자 메모리 소자의 제조에 있어서 필수적인 사항이다. 이는 종래의 양자점 형성 방법에 비해서 획기적인 성능 향상을 가져올 것으로 기대된다. 현재 반도체 산업에서 크게 각광받고 있는 단전자 메모리 소자의 기반 물질을 얻기 위해 필수적인 양자점 형성 방법으로서 시장 경제적 파급 효과가 클 것이라 예상된다.
본 기술은 종래의 평면 형태의 MOS 트랜지스터의 문제점을 해결하기 위하여 DIBL, 채널 저항, 게이트 저항, 접합 누설 전류를 해결하는 반도체 DRAM 및 이의 제조 방법 제공한다.본 기술은 반도체 제조에 관한 것으로서, sub 100 nm의 디자인 규칙을 가지는 집적회로에 관한 것이다. 특히, 본 기술은 DRAM의 제조를 위한 것으로서 SOI 웨이퍼(Silicon On Insulator wafer)를 이용하여 자기 배열 더블 게이트(self aligned double gate)를 형성하고, SEG(Selective Epitaxial Growth)를 이용하여 소스/드레인(source/drain) 영역을 형성하는 반도체 DRAM 및 이의 제조 방법에 관한 것이다.본 기술은 탑 게이트와 바텀 게이트가 동시에 하나의 접촉에 의해 연결되는 방법이다.종래의 MOS 트랜지스터가 가지는 DIBL, 채널 저항, 게이트 저항, 접합 약화 전류 문제를 해결하는 데에 우수하다. 본 기술은 현 DRAM 제조 공정에 직접 활용이 가능한 기술이며, 특히 100 nm 이하의 소자에서 그 장점이 두드러지게 이용될 수 있다. 본 기술은 종래의 기술에 비해 사진 및 이온 주입 공정, 그리고 DRAM 제조용 마스크를 사용할 필요가 없기 때문에 제조 공정 상의 큰 절약을 기대할 수 있고, 이를 통해 공정의 단순화 및 경제성에 크게 기여할 수 있다.
본 기술은 얇은 두께의 In-rich InGaN 양자우물층을 이용하여 높은 발광 효율 및 단일 발광 피크를 갖는 질화물 반도체 발광소자를 개발한다. 기존의 자외선 광소자의 경우 InGaN 양자우물층에서의 InN 조성이 가시광 광원에서의 그것보다 작기 때문에 국소 캐리어 준위 형성이 어려워 발광 효율이 떨어지는 단점이 있었다. 이에 반해 본 특허의 방법은 얇은 두께의 In-rich InGaN 양자우물층을 형성함으로써 동일한 파장 위치에서 높은 발광 효율 및 단일 발광 피크를 가질 수 있게 한다. 본 기술은 자외선 영역의 발광파장을 갖는 고효율 발광소자를 제작하기 위하여 활성층으로 얇은 두께의 In-rich InGaN 양자우물층을 이용하고자 한다. 이를 위하여 성장정지법을 이용하여 성장된 InGaN 층의 물성을 조절하게 된다.얇은 두께의 고품위 In-rich InGaN 양자우물층을 성장할 수 있는 방법을 제안 및 실현하였다.기존의 Ga-rich InGaN 양자우물층을 대신하여 얇은 두께의 In-rich InGaN 양자우물층을 사용함으로써, 실제 발광 소자 제작시 인가 전압 및 온도 변화에 따른 발광 피크의 안정성이 매우 우수하다. 기존의 특허에 대응할 수 있는 자외선 발광소자의 새로운 활성층으로 이용 가능하다. 발광소자에 있어 활성층은 발광 피크의 위치 및 발광 특성을 결정하는 가장 중요한 부분으로, 기존의 Ga-rich InGaN 층을 대신할 만하다 하겠다.
본 발명은 판상 알파루미나 결정체 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 수용성 융제가 함유된 알루미늄 전구체 수용액과, 아연 전구체 수용액을 가수분해하여 혼합 겔을 제조하고, 이를 특정의 반응조건에서 숙성, 하소 및 결정화하는 일련의 공정에 의해 제조된 산화알루미늄과 산화아연을 함유한 판상 알파알루미나 결정체에 관한 것으로, 상기 결정체는 두께 0.5ℳm 이하, 입자의 편균 직경이 15ℳm 이상이며, 각형비가 50 이상을 나타내어 고급 진주안료기질 및 세라믹재료의 충진제로서 유용하게 사용되는 판상 알파알루미나 결정체 및 이의 제조방법에 관한 것이다.첨단 진주발색 광기능 신물질의 원천기술을 확보할 수 있어 진주안료의 고급화와 다양화를 조기에 일르 수 있다. 또한 이들 제조기술은 전량 수입에 의존하고 있는 세라믹 및 화학산업용 절연재, 난연재, 무기재료 Fiber 및 Filler 등 타 산업분야 제품개발에 적용할 수 있으므로 기술적 파급효과는 매우 크다고 하겠다. 또한 연 250억원/500 ton 규모의 수입대체와 신규투자에 따른 고용창출 효과가 매우 크며, 타 산업으로 적용을 확대하면서 국내시장 규모는 크게 늘어날 것으로 기대된다.
*원리 및 구성본 발명은 광활성 이온이 함유된 코어-셀형 나노졸 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 광활성 이온이 무기산화물에 배위되어 코어를 형성하고, 상기 코어의 표면에는 가수분해된 알킬실란화합물의 유기계 셀이 형성되어 있는 코어-셀형 구조의 나노졸을 제조하여, 상기 광활성 이온의 균일한 분산 및 무기산화물에 배위되어 광활성 이온간의 뭉침 현상이 최소화되므로 광 발광 효율이 높으면서 외각의 유기기에 의해 유기물에도 분산성이 우수하고, 한번 코팅으로 5 ㎛ 이상의 균열 없는 코팅막 형성이 가능한 코어-셀형의 나노졸 및 이의 제조방법에 관한 것이다.*배경코어-셀형 나노 졸이라 함은 중심에 있는 코어가 코어와는 상이하게 구성된 셀로 포위된 형태이면서, 그 크기가 나노 사이즈인 입자가 액상 용매에 안정하게 분산된 상태라 정의 될 수 있다. 이러한 형태가 되기 위한 전제 조건으로 코어 물질과 셀 물질은 서로 물리적, 화학적으로 매우 친밀하게 결합된 형태를 가지면서 상호 시너지적인 효과를 가지는 것이 중요하다. 현재 코어-셀형 입자의 제조방법은 무수하게 알려져 있으나, 거의 대부분 유기물을 코어로 하고 또 다른 유기물을 셀로 형성되고, 크기가 마이크로 사이즈인 입자가 다수를 차지하고 있으며, 광학 재료를 목표로 하거나 코어가 무기물로 결합되고 표면은 유기물로 구성된 캡슐 형태이면서, 광활성 이온이 도핑된 나노 사이즈의 코어-셀형 나노 졸에 대한 연구는 아직 보고된 바가 없다.*제조방법 상의 특징본 발명에 따른 코어-셀형 나노졸의 제조공정은 다음과 같은 단계로 구성되어진다: 알킬실란화합물에 가수분해 촉매 및 용매를 사용하여 가수분해된 알킬실란화합물을 제조하는 공정과; 상기 가수분해된 알킬실란화합물에 무기금속염 및 광활성 이온을 혼합하는 공정과; 상기 혼합액에 알칼리를 첨가시켜 pH를 중성(pH 6 ∼ 8)으로 조절하여 졸-겔 반응의 진행으로 코어-셀형 나노입자를 형성하는 공정; 및 상기 형성된 나노입자를 극성과 비극성 용매를 사용하여 반응 부산물로부터 분리시키는 공정이 포함된다*특징 및 장점1)광활성 이온이 무기물 코어 재료에 고르게 분산 및 배위됨.2)광활성 이온간의 뭉침 현상이 작아 우수한 광발광 효율과 잔존 발광 시간이 길음. 3)한번 코팅으로 5 ㎛ 이상의 균열 없는 코팅막 형성이 가능.4)증폭 효율이 우수한 평면도파로형 광증폭기용 재료로 사용이 적합.5)기존에 알려진 광도파로형 광증폭기에 비하여 매우 간단한 제조 공정이 가능.6)저가이면서 보다 소형의 광통신용 광증폭기 제조에 유용.
*원리 및 구성본 발명은 광변색 나노 캡슐 및 그의 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 광변색 물질인 디아릴에텐계 화합물이 고분자에 의해 둘러싸인 신규한 코아/쉘 타입의 캡슐로서, 디아릴에텐 화합물, 라디칼 중합이 가능한 단량체, 유화제 및 라디칼 중합 개시제를 에멀젼화시킨 다음 일정 온도에서 중합 반응을 유도함으로써, 기존의 마이크로 수준의 캡슐 크기가 나노미터 수준으로 매우 미세화되고, 열안정성이 높으며 우수한 광변색 특성을 가지고 있어 광기록 재료, 광스위치 등에 적용하기 적합한 광변색 나노 캡슐 및 그의 제조방법에 관한 것이다.*배경디아릴에텐 화합물은 암안정성이 높으면서 광변색성이 빠르기 때문에, 고분자 수지와 함께 용해하여 용액 코팅법에 의하여 광기록막을 제조하는 방법이 공지되어 있다[J. Org. Chem., 1991, 49, 373]. 디아릴에텐 화합물을 고분자 수지에 도입하게 되면, 고분자 수지와의 상용성이 충분하지 못하여 균일한 박막 제조가 어렵고, 광변색 분자끼리 응집이 일어나 광변색 효율이 낮다. 효율을 높이기 위하여 디아릴에텐 화합물을 고분자 수지내에 많이 도입하게 되면, 박막이 불투명하게 될 뿐만 아니라, 장시간 보존 중에 디아릴에텐 광변색 화합물이 고분자 매체로부터 용출되어 나와 상분리가 일어난다. 따라서, 장시간 사용할 경우 광기록의 신뢰성 및 보존안정성이 결여되는 문제가 있다.*제조의 독창성1)본 발명은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위하여 광변색 물질끼리 응집하는 것을 막고자 광변색 물질을 고분자로 둘러싸는 방안을 고안2)광변색 물질을 고분자 코아/쉘 타입의 캡슐 안에 넣는 방법을 연구3)외부 광원에 의하여 광변색 특성이 우수하고 투명한 박막이 제조될 수 있도록 광변색 캡슐 크기를 가시광 파장보다 작은 200 ㎚ 이하로 하는 방법을 연구4)광변색 화합물, 단량체 및 유화제 등으로 이루어진 조성물로부터 단량체가 광변색 물질을 싸도록 한 후 이를 바로 중합하면, 15 ∼ 200 ㎚ 정도의 크기를 가지는 캡슐을 함유하는 조성물을 제조할 수 있고, 이로부터 광변색 특성이 우수한 광변색 캡슐 분말 및 이를 포함하는 박막 제조가 가능함을 알게 됨.*특징 및 장점1)디아릴에텐계 화합물과 단량체를 에멀젼 중합시켜 코아/쉘 타입의 광변색 나노 캡슐을 얻을 수 있음2)열안정성 및 광변색 효율이 뛰어난 광변색 박막을 제조3) 스피로벤조피란, 포르마잔, 나프토피란, 풀기드, 아조벤젠, 디스펄스레드, 디스펄스오렌지, 스피로옥사진, 프탈로시아닌 등의 광변색제를 나노 캡슐화할 때응용4)기타 안료, 염료 및 의약을 추가로 첨가하여 광변색 기록 및 이미지 부품, 영상부품, 의약품 및 렌즈를 제조
얇은 광학 코팅을 위한 소재는 작고 납작한 평판 모양의 Tablet이며, 측량 조준 판임과동시에 플루오르화물(fluoride)의 용해 물이며, 기능성 코팅을 공급하여 주는 금속 산화물이다. 이 소재는 300hm에서 50mkm까지 작업 범위의 투명도를 공급하여 주며, 동시에 작업 범위 스펙트럼 밖의 빛의 방사를 0,8; 3; 6; 12; 15 mkm까지 공급하여 준다.또한 이 소재는 1,33에서 4.7까지의 빛의 굴절을 보여주는 넓은 작업 반경을 가지고 있다.의미: 투명하고, 빛이 반사되며, 저촉(interference)을 위한 코팅과 자기 진단, 저 기능,강력한 레이저를 위하여 생성되었음.
해당 기술은 지름이 같으면서 서로 독립하는 기공이 3차원적으로 규칙적으로 배열된 균일한 세라믹스 다공체에 관한 기술이다. 해당 기술의 세라믹스 다공체는 세라믹 미립자보다 훨씬 더 큰 다수의 공간을 가진 상태로 소결된 세라믹스 다공체를 말하며 이 공간은 일정한 사이즈의 구형으로 되어 있으며 서로 인접하는 구형 공간간의 최접근 거리가 세라믹 미립자 2개 분이며 동시에 구형 공간 이외의 부분이 일정한 사이즈의 세라믹 미립자로 채워져 있는 것을 특징으로 한다. 이러한 구조는 큰 구형 공간의 주변 전체가 세라믹 미립자로 배치되어 있기 때문에 세라믹 미립자뿐만 아니라 구형 공간간 지름이 균일하게 된다. 세라믹스 다공체는 배기가스 필터나 촉매 담체 등 폭 넓게 이용되고 있는데, 기공이 균일하며 3차원적으로 균일하게 배열된 다공체는 포토닉 결정에도 사용될 전망이다.