Abstract:
본 발명은 고감응성 암모니아 진단용 화학센서의 응용에 관한 것으로, 전기 방사-기상 증착 중합법과 자기장을 활용하여 센서 장치 매질 위에 정렬된 폴리피롤 나노 튜브를 직접적으로 제조하고 고감응성 암모니아 진단용 화학센서의 응용을 제공한다. 본 발명에 따르면, 전기 방사-기상 증착 중합법을 통해서 간단하고 경제적인 방법으로 전도성 고분자 나노 튜브를 용이하게 제조할 수 있으며, 자기장을 활용하여 센서 장치 매질 위에 정렬된 고분자 나노 튜브를 직접적으로 받을 수 있다는 장점을 가진다. 더욱이, 본 발명에서는 다양한 종류의 전도성 고분자 나노 튜브의 제조와 이를 활용한 고감응성 암모니아 진단용 화학센서로서의 응용이 가능하다.
Abstract:
본 발명은 초음파 하에서 계면활성제를 이용한 마이크로에멀젼 중합으로 10∼50 나노미터크기의 광발광 성격을 가지는 구형의 폴리아크릴로나이트릴 나노입자를 제조한 후, 기상 증착 방법을 통해 나노입자 표면에 작용기를 도입하고, 다양한 표적 지향성 분자를 고정화한다. 그리고 상기 제조된 나노입자를 표적화된 특정 세포를 이미징하는 바이오-이미지용 에이전트로 응용하는 것을 내용으로 한다. 본 발명에 따르면, 추가적인 형광단 첨가 없이 바이오-이미지용 에이전트로 사용할 수 있는 점과, 10~50 나노미터라는 크기나 구형이라는 모양면에서 세포에서 내포 작용이 일어나기 위한 최적조건을 만족하고 있다는 면에서 장점이 있다. 또한, 기존 나노물질에 비해 생체친화성이 우수하게 나타나며, 표적 지향성 분자를 고정화하는 반응을 통해 표적 지향성을 동시에 가진다. 더욱이, 표면의 표적 지향성 분자를 변화시킴으로써 이미징 하고자 하는 대상을 다양화할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a field-effect transistor base taste sensor and the field-effect transistor base taste sensor manufactured by the same are provided to enable to be utilized as a tool for sorting taste substances or inspecting a quality and obtain excellent sensitivity of a femtomole level and high selectivity. CONSTITUTION: A method for manufacturing a field-effect transistor base taste sensor is as follows. A surface of a substrate is polished by an amine group. A conductive polymer nano structure having an ionic conducting functional group is fixed on the surface-polished substrate. The conductive polymer nano structure is functionalized as a gustatory receptor protein.
Abstract:
본 발명은 전기 화학적인 산화?환원 반응에 의하여 물질의 색을 가역적으로 조절할 수 있는 전기 변색 장치 제조 방법에 관한 것으로서, 특히, 단순한 전기 변색 층이 아닌 원하는 패턴을 용이하게 형성하여 표시 장치로 사용할 수 있는 할 수 있는 전기 변색 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따른 전기 변색 장치는 산이 첨가된 전도성 고분자 중합용 개시제를 투명 전극 위에 표시하고자 하는 내용을 포함하는 패턴으로 프린팅하고, 개시제가 프린팅 된 투명 전극을 전도성 고분자의 단량체가 포함되어 있는 기상증착중합 반응기 내부에 위치하여 중합반응을 진행한 뒤 원하는 전기 변색층을 형성하는 것을 포함한다. 이 후, 전기 변색층이 형성된 전극과 상대전극 사이에 전해질을 충진하여 인가 전압 변화에 따라 색이 변하는 전기 변색장치를 제조한다. 본 발명에 따르면, 전기 변색층을 준비하는데 있어서 전기 변색 물질이 포함된 분산용액을 제조할 필요가 없으며, 전기 변색층을 원하는 형태로 도포하는 것이 가능하여, 글씨 및 도안을 인가 전압 변화에 따라 표시가 가능한 장점을 지닌다. 더욱이, 롤투롤 프린팅(roll-to-roll printing), 스크린 프린팅(screen printing),그라이바 프린팅(gravure printing), 잉크젯 프린팅법(ink jet printing) 등 다양한 프린팅 공정을 사용하여, 대량 생산 및 대면적의 전기변색 장치 제조에도 용이한 장점을 지닌다. 또한 제조된 전기 변색 장치는 수초 내에 인가 전압 범위 내에서 투과율 변화가 60 % 이상 변하는 장점을 갖는다. 전기변색장치, 폴리아닐린, 프린팅, 기상증착중합
Abstract:
PURPOSE: A method for forming a micro pattern of a conductive polymer using a plasma process, an inkjet printing, and a vapor deposition polymerization is provided to form a pattern with high quality by reforming the surface of a supporter through the plasma process. CONSTITUTION: A surface of a supporter is reformed by processing a flexible supporter with plasma. Polymerization initiator solutions for an inkjet printing are made by dissolving polymerization initiator in water. The polymerization initiator solutions are injected into a printer head and a desirable size and a desirable shape are printed on the supporter with the reformed surface with an inkjet printer using a computer program. The supporter printed with the polymerization initiator solutions is located in a vapor deposition polymerization reactor. A conductive polymer pattern is formed by vaporizing chemical materials in reaction to a monomer of a conductive polymer.
Abstract:
PURPOSE: A method for fabricating carbon dioxide nanofiber containing tin oxide nanoparticles is provided to enhance performance of decomposing organic materials. CONSTITUTION: A method for fabricating carbon dioxide nanofiber containing tin oxide nanoparticles comprises: a step of preparing a mixture solution containing titanium dioxide precursor, tin oxide precursor, polymers, and acetic acid; a step of electrospinning the mixture solution to prepare titanium dioxide precursor/tin oxide precursor/polymer nanofiber; a step of inducing hydrolysis of titanium dioxide precursor/tin oxide precursor/polymer nanofiber under the presence of moisture to form titanium dioxide; a step of inducing covalent bond of the hydroxyl group and tin oxide precursor to prepare titanium dioxide/tin oxide precursor/polymer nanofiber; and a step of performing thermal treatment of the nanofiber.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of functional polymer nanotube/membrane reactor is provided to manufacture a polymer nanotube within a hard template through a vapor deposition polymerization, to combine a lipase within the nanotube, and to obtain a membrane reactor with a high efficiency and reusability. CONSTITUTION: The manufacturing method of polymer nanotube composite combined with enzyme includes following steps.(i) An initiator is introduced to an anodized aluminum hard mold.(ii) In the vapor deposition polymerization reactor, a monomer is introduced to the hard mold, in which the initiator is introduced to the atmosphere. The polymer nanotube is manufactured.(iii) An ethylenediamine is processed inside the polymer nanotube as the atmosphere. An amine radical is introduced.(iv) The lipase is combined inside the polymer nanotube, in which the amine radical is introduced.
Abstract:
PURPOSE: The fabrication of functional polymer nanoparticle/nanotube structure in a hard template and the application of the same as a protein immobilization membrane are provided to use a surfactant solution and vapor-deposition polymerization. CONSTITUTION: The fabrication of functional polymer nanoparticle/nanotube structure includes the following: A solution is prepared by mixing a surfactant and an oxidizing agent. The surfactant forms a nanoparticle structure. The oxidizing agent polymerizes monomers. The solution is introduced in a hard template. The monomers are introduced through a vapor deposition method. A polymer nanoparticle structure is prepared in a polymer nanotube. A functional polymer nanotube/nanoparticle structure is prepared through additional polymerization processes.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a polyaniline thin film is provided to easily manufacture a thin film which is used in various sensors, conductive film, polymer blend, and organic semiconductor. CONSTITUTION: A method for manufacturing a polyaniline thin film of high donductivity comprises: a step of strongly stirring organic solvent and water under acidic condition and polymerizing polyaniline at low temperature; a step of mixing the polyaniline with a basic solution for de-doping; a step of mixing the polyaniline with camphor sulfonic acid; a step of melting the mixture in a solvent mixture of m-cresol and m-cresol/chloroform; a step of controlling maturing time of the polyaniline organic solution; and a step of performing drop casting of the solution on a substrate.