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상보, `감광성 은나노 활용 무에칭 패턴 기술` 국책 과제 주관기업 선정 2013-11-14 14:24:07
전극 패턴공정에 비해 필요 공정수를 획기적으로 줄이는 동시에 에칭공정 없이 미세 회로패턴을 형성할 수 있는 나노소재 기반 신개념 투명전극 원천기술로 AgNW기술과 CNT기술의 장점을 동시에 갖고 있는 것이 특징입니다. 기존 투명전극 대비 고투명, 저저항 전극 특성을 확보하는 동시에 대면적이 가능하며 공정비용을...
아이카이스트, 트레이스와 터치스크린 개발 협약 2013-11-05 12:35:57
위에 'g1-1layer-1step'으로 미세투명전극 패터닝 가능한 양산용 장비의 세계 최초 개발에 성공했다. 아이카이스트가 개발한 레이저 방식의 패터닝 기술은 ito(인듐산화주석) 대신 은, 구리 소재 대체가 가능해 원가비율을 낮출 수 있고 플렉서블 터치가 가능하다. 현재 최소 1인치부터 최대 27인치까지 패터닝이...
[스마트 헬스케어] '모바일+헬스케어' 눈앞의 현실로 2013-10-22 06:58:03
아이폰에 꽂은 뒤 양 끝에 부착된 전극에 손가락을 갖대 대면 아이폰 화면에 심전도가 표시된다. 이를 개발한 주디 웨이드 얼라이브코 최고경영자(ceo)는 “심장이 불규칙적으로 뛰는 부정맥은 병원에서 의사에게 진찰받을 때는 안 나타나는 경우가 많다”며 “환자가 일상생활에서 심전도를 기록해 전송해 놓는다면...
잉크테크, 극미세선폭 투명전도성필름 기술발표회 개최 2013-10-02 11:29:09
전극용 잉크와 공정기술을 활용해 1㎛ 이하의 미세패턴 선폭 개발에 성공했다. 이번 기술발표회에서 잉크테크는 1㎛급 투명전도성필름 기술을 '메탈 나노 스트림(metal nano stream)'이라고 명명하고 ito(인듐산화주석)필름 기술과의 차별성과 경쟁력을 강조할 예정이다. 메탈 나노 스트림은 현재 터치센서 시장에서...
G2폰 혁신 현장…LG이노텍 구미공장 가보니…"필름 없애니 터치감 더 좋네" 2013-09-11 17:08:17
전극방식(gff)에 비해 두께는 얇으면서 선명도는 높다. 민감한 센서와 복잡한 회로 공정 때문에 생산라인엔 한 톨의 미세먼지도 허용되지 않는다. 무진복과 마스크, 무진화를 신고 정전기 방지를 위해 두 개의 장갑을 낀 후 에어샤워까지 마쳐야 안으로 들어갈 수 있다. 라인 한쪽 옆으로는 현상과 에칭, 박리 공정이...
<'단독주택'→'고층아파트' 칩 설계로 기술한계 극복> 2013-08-06 14:14:33
위에서아래로 수십억 개의 미세한 구멍(채널홀)을 뚫어 전극을 연결하는 에칭(식각) 기술이 핵심이라는 게 삼성전자의 설명이다. 이는 200미터 높이의 빌딩 옥상에서 지상까지 직경 5m짜리 구멍 수십억 개를뚫는 것에 비유할 수 있다. 삼성전자는 공정 기술만 뒷받침된다면 회로기판을 필요한 만큼 쌓아올릴...
삼성, 메모리 반도체 물줄기 바꿨다…세계 첫 '수직적층'(V) 낸드 양산 2013-08-06 11:08:55
삼성전자는 높은 단에서 낮은 단으로 구멍을 뚫어 전극을 연결하는 '에칭' 기술과 각 단 홀에 수직 셀을 만드는 게이트 패턴 기술 등을 개발했다. ◆ sk하이닉스도 내년 v낸드 양산 계획…日 도시바도 속도 삼성전자는 이날 선보인 24단을 시작으로 앞으로 테라비트까지 v낸드를 계속 발전시킬 계획이다. 미세화와...
삼성전자, 세계최초 3차원 메모리 반도체 양산 2013-08-06 11:00:01
등 미세화 기술은 물리적 한계에 도달했습니다. 이에 삼성전자는 단층으로 배열된 셀을 3차원 수직으로 적층하는 `구조 혁신`과 `공정 혁신`을 통해 모든 문제점을 한 번에 극복하고 업계 최초로 `3차원 메모리 양산시대`를 열었습니다. 삼성전자가 수 년간의 연구를 통해 개발한 `3차원 원통형 CTF셀 구조` 기술은...
삼성전자, 세계 최초 '3D 수직구조 낸드플래시' 양산 2013-08-06 10:31:01
높여…'미세화→수직적층' 반도체기술 전환테라비트 시대 주도할 대용량 낸드 기술 확보 삼성전자[005930]가 6일 세계 최초로 반도체 미세화 기술의 한계를 극복한 신개념의 Ɖ차원 수직구조 낸드(3D V-NAND) 플래시 메모리' 양산에 들어갔다고 밝혔다. 이 제품은 삼성전자의 독자적인 Ɖ차원...
고효율 태양전지 전해질 개발 2013-06-25 17:00:13
나노미터(㎚) 단위의 미세 구멍으로 이뤄진 광전극에는 침투하기 어려워 효율이 떨어진다. 연구팀이 개발한 전해질은 태양전지에 주입하기 전에 흔들면 점도가 줄어들어 광전극에 쉽게 침투하고, 침투 후에는 다시 점도가 높아져 형태가 유지되는 특성이 있다. 연구팀은 특히 기존의 유기용매 대신 물을 전해질의 주된...