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나노기공 알루미나 주형을 이용한 TiO₂ N-type 반도체 계면에 관한 연구
허현정(Hyun-Jung Her),김정민(Jung-Min Kim),박성확(Sunghwak Park),최영진(Y. J. Choi),김재완(Jaewan Kim),강치중(C. J. Kang),김한수(Han-Soo Kim),김용상(Yong-Sang Kim) 대한전기학회 2006 대한전기학회 학술대회 논문집 Vol.2006 No.7
본 논문에서는 두께 0.25㎜의 알루미늄 포일 (foil)을 이용해 나노기공 알루미나 주형을 만들었다. 우선 알루미늄 포일 표면의 유기물을 제거한 후, 전해연마 방법을 이용하여 표면을 매끄럽게 하였다. 또, 양극산화를 통해 알루미늄 표면에 나노기공을 형성 하였다. 나노기공 알루미나(Al₂O₃) 주형 위에 Polymethyl methacrylate (PMMA)를 얇게 도포하여 나노기공 사이로 침투시킨 후 주형을 제거 하여 나노기둥인 PMMA를 얻었다. 이것을 나노임프린트 리소그라피 기법을 이용하여 태양전지의 N-type 물질로 많이 사용되는 티타니아 (TiO₂)의 면적을 넓게 할 수 있다.
Polymer Gate Insulators에 따른 Pentacene Organic Thin-Film Transistors의 특성 분석
김정민(Jung-Min Kim),허현정(Hyun-Jung Her),윤정흠(J.H. Yoon),김재완(Jaewan Kim),최영진(Y. S. Choi),강치중(C. J. Kang),전동렬(D. Jeon),김용상(Yong-Sang Kim) 대한전기학회 2006 대한전기학회 학술대회 논문집 Vol.2006 No.7
본 연구에서는 polymer gate insulators에 따른 pentacene 유기 박막 트랜지스터 (Organic Thin-Film Transistors)의 전기적 특성을 atom force microscope (AFM), x-ray diffraction (XRD) 그리고 I-V 측정을 이용하여 분석하였다. Pentacene 박막 트랜지스터의 전기적 특성은 pentacene의 증착 조건뿐만 아니라 polymer gate insulator에 따라 크게 영향을 받는다. 따라서 다양한 polymer 기판 위에 온도, 두께 그리고 증착 속도에 따라 Pentacene을 증착 하였다. 그리고 증착된 pentacne을 AFM, XRD를 이용하여 pentacene의 구조, 결정화 그리고 grain 크기 등을 분석하였다. 또한 inverted staggered 구조의 pentacne 박막 트랜지스터 소자를 제작하고 I-V 측정하여 그 결과를 분석하였다.
초미세 유체 제어 시스템 구현을 위한 마이크로 펌프와 밸브의 집적
유종철(Jong-Chul Yoo),허현정(Hyun-Jung Her),최영진(Y.J. Choi),강치중(C. J. Kang),김한수(Han-Soo Kim),이경일(Kyoung-Il Lee),신진국(Jin Koog Shin),김용상(Yong-Sang Kim) 대한전기학회 2006 대한전기학회 학술대회 논문집 Vol.2006 No.7
Micro ElectroMechanical Systems (MEMS) 기술을 이용한 초미세 유체 제어 시스템 (마이크로 펌프, 마이크로 밸브, 마이크로 채널, 마이크로 믹서 등)은 화학, 생명분야의 DNA 분석, 항원-항체 분석, 질병의 진단 등에 사용되는 lab-on-a-chip, micro total analysis system (μ-TAS) 등에서 화학 및 바이오 유체를 제어하는 분석 시스템의 일부분으로서 사용 되며 필수적으로 요구된다. 본 논문에서는 이러한 microchip을 구현하기 위해 초미세 유체 제어 소자인 마이크로 펌프와 밸브를 같은 기판 위에 polydimethylsiloxane (PDMS)와 indium tin oxide (ITO-)-Glass를 사용하여 통일한 구조로 집적 하였다. 마이크로 펌프의 pumping rate은 인가 직류 펄스 전력의 주파수와 duty 비를 변화시켜 최적화 하였다. 직류 펄스 전력 때 500 ㎽를 인가하였을 때 주파수 2 ㎐, duty 비 7%에서 약 1.05 μl/min의 최대 유량이 측정되었다. 마이크로 밸브는 ITO 히터에 전력을 인가함으로서 유량의 on/off 제어가 잘 됨을 확인할 수 있었고 유체를 closing하기 위해 필요한 전력은 약 300 ㎽이다.