Abstract:
본 발명은 고선택성 생체전자코(bioelectronic nose)로 이용될 수 있는 후각 수용체(olfactory receptor)로 기능화된 트랜지스터, 그의 제조방법 및 이를 이용하는 바이오센서에 관한 것이다. 상기 트랜지스터는 기판; 상기 기판 상에 서로 이격되어 형성된 소스 전극 및 드레인 전극; 상기 소스 전극 및 드레인 전극과 전기적으로 접촉하며 그 사이에 형성된 나노구조체; 및 상기 소스 전극 및 드레인 전극의 표면 및 상기 나노구조체 표면을 덮도록 형성된 후각 수용체 단백질을 갖는 지질막을 포함하는 것을 특징으로 한다. 또한, 상기 트랜지스터의 제조방법은 ⅰ) 기판 상에 나노구조체를 형성하는 단계; ⅱ) 상기 기판 상에 상기 나노구조체를 사이에 두고 서로 이격되어 배치되며, 각각 상기 나노구조체와 전기적으로 접촉하도록 소스 전극 및 드레인 전극을 형성하는 단계; 및 ⅲ) 후각 수용체 단백질을 갖는 지질막을 상기 나노구조체 표면 및 상기 소스 전극 및 드레인 전극의 표면을 덮도록 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따른 후각 수용체 기능화된 트랜지스터는 실시간으로 펨토 몰 범위의 감도까지 냄새물질의 고특이적 검출이 가능한 생체전자코로 활용될 수 있는 바이오센서로서 특정 냄새물질의 신속한 검출이 요구되는 분야, 예를 들어 반-생물테러, 질병 진단, 식품 안전 등의 다양한 분야에 유용하게 적용될 수 있다. 트랜지스터, 후각 수용체, 바이오센서, 나노구조체, 기능화, 냄새물질
Abstract:
본 발명은 나노 구조체의 배치 방법 및 이를 이용한 나노 소자의 제조 방법에 관한 것으로서, 본 발명의 나노 구조체의 배치 방법은, 소정 방향으로 나노 구조체를 배치하는 방법에 있어서, 기판상에 상기 소정 방향의 면을 갖는 희생 구조물을 형성하는 단계; 적어도 상기 희생 구조물의 상기 소정 방향의 면 상에 상기 나노 구조체를 형성하는 단계; 및 상기 희생 구조물을 제거하는 단계를 포함하고, 상술한 본 발명에 의한 나노 구조체의 배치 방법 및 이를 이용한 나노 소자의 제조 방법은, 희생 구조물을 이용하여 원하는 방향으로 나노 구조체를 배치함으로써 종래 기술에 비하여 공정을 용이하게 할 수 있다. 나노 구조체, 나노 튜브, 나노 와이어, 나노 소자, 희생 구조물
Abstract:
PURPOSE: A circuit board including a nanostructure and a manufacturing method thereof are provided to apply to a large area such as a wafer scale by forming a circuit aligned with a nanostructure on a polymer substrate. CONSTITUTION: A first electrode(112) and a second electrode(113) are located on the surface of a polymer substrate(111). A nanostructure(114) is electrically connected to a first electrode and a second electrode. The nanostructures is arranged to aligned along a lengthy direction of a pattern formed by at least one nanostructure.
Abstract:
본 발명은 표면유체 원리를 이용한 잉크의 형성방법 및 그 응용에 관한 것으로, 나노미터 두께의 얇은 가동층의 분자들이 표면유체가 되도록 잉크를 형성하고, 이를 이용하여 나노 스케일의 프린팅에 응용할 수 있는 표면유체 원리를 이용한 잉크의 형성방법 및 이를 이용하여 패터닝하는 방법을 제공하는데 그 목적이 있다. 본 발명은 리저버 역할을 하는 고체부와 상기 고체부 내부의 벌크 부분으로부터 잉크 분자의 역할을 하는 얇은 가동층으로 이루어지고 상기 잉크 분자의 용융으로 가동층의 분자들이 표면유체가 되어 확산되는 잉크 형성방법을 제공한다. 표면유체 원리, 잉크, 나노, 프린팅, 패터닝
Abstract:
본 발명은 전기적 특성이 우수한 나노선을 이용하면서 나노선 주변의 기판 표면에 검출하고자 하는 목표 물질에 대한 리셉터를 고정화함으로써 목표 물질의 검출 민감성을 증가시킨 바이오센서 및 이의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 바이오센서는 나노선이 선택적으로 고체 표면에 행렬로 정렬된 배열로 제조될 수 있으므로, 여러 가지 물질을 동시에 검출할 수 있다. 특히, 본 발명에서는 나노선의 전기적 특성 저하를 막을 수 있으므로, 소량의 물질 만으로도 매우 민감하게 목표 물질을 검출할 수 있다. 또한, 나노선을 선택적으로 고체 기판 표면에 행렬로 정렬된 배열로 조립할 수 있으므로, 다양한 처리를 통한 여러 가지 물질을 동시에 검출할 수 있는 센서 어레이로서 응용될 수 있다. 이러한 바이오센서는 암진단, 혈당측정, 유해 바이러스 검지, 환경 유해 물질 검지 등에 유용하게 사용될 수 있다. 나노선, 탄소나노튜브, 바이오센서, 리셉터
Abstract:
본 발명은 고체표면에 나노구조를 선택적으로 정렬하는 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 고체 표면을 미끄러운 분자막으로 패터닝한 후, 흡착시키고자 하는 나노구조가 미끄러운 분자막에서 고체표면으로 슬라이딩되면서, 고체표면에 직접 흡착되는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 나노구조를 고체 표면에 선택적으로 위치 및 정렬시킬 수 있다. 또한 나노구조가 고체 표면에 직접 접촉하므로, 나노구조 및 고체 표면의 오염을 방지할 수 있다. 그리고 본 발명에 의한 다중 나노구조를 만들어 센서 등으로 활용할 수 있다. 나아가 DNA, 단백질, 셀 등의 바이오 구조를 원하는 모양으로 배양할 수 있다. 나노구조, 미끄러운 분자막, 슬라이딩, 선택적 정렬, 패터닝
Abstract:
PURPOSE: An olfactory receptor-functionalized transistors for a highly selective bioelectronic nose and a biosensor using the same are provided to implement remarkably improved selectivity and sensitivity by using a nanostructure transistor as an odorant receptor. CONSTITUTION: In a olfactory receptor-functionalized transistors for a highly selective bioelectronic nose and a biosensor using the same, a source electrode and a drain electrode are separated from each other on a substrate. A nanostructure electrically is contacted with the source electrode and drain electrode, and a thin film having an olfactory receptor protein covers the surface of the source electrode and the drain electrode and nanostructure surface. The olfactory receptor protein includes a cysteine residue, and the olfactory receptor protein is changed from a neutral acid form to a negatively-charged base form when being combined with a specific odor material(17).
Abstract:
A semiconductor device and an operation method thereof are provided to apply different nanostructures to one element and to arrange the predetermined nano structure on a required region of a substrate accurately. A channel layer(C1) includes a first nanostructure(n1). A source and a drain are contacted with both ends of the channel layer. A first tunnel insulating layer(TL1) is equipped on the channel layer. A first charge trapping layer(CT1) is equipped on the first tunnel insulating layer. The first charge trapping layer includes a first nano structure and a second nano structure(n2). A first blocking insulating layer(BL1) is equipped on the first charge trapping layer. A first control gate is equipped on the first block insulating layer.
Abstract:
An adsorption method of adsorbate and nanostructures using a thin solid film mask is provided to prevent deformation of property of tip and to absorb all adsorbed materials to end part of the tip using sputtering or evaporator without limit of adsorbate and nanostructures. An adsorption method of adsorbate and nanostructures using a thin solid film mask comprises steps of: evaporating a thin solid film mask(100) at a surface of a probe microscope tip(T); frictionizing end part of the probe microscope tip in which the thin solid film mask is evaporated to the solid surface; removing only the thin solid film mask evaporated in the end part of the probe microscope tip of the evaporated thin solid film mask; evaporating a linker molecule film(30) to an entire surface of the probe microscope tip in which the thin solid film mask is removed; dipping probe microscope tip in which the linker molecule film is evaporated in nanostructures solution; absorbing the nanostructures(N) to the linker molecule; and removing the thin solid film mask evaporated in the probe microscope tip.