Abstract:
The present invention relates to an electrode including a base material and a nanoporous metal catalyst layer, wherein the metal catalyst layer has open nanopores which are three-dimensionally interconnected, and has a pore size and a pore connection portion size such that a hydrocarbon having an alcohol group can pass through the connected pores in order to be in contact with the surface of a catalyst and cause a reaction. The present invention also provides a compartmentless fuel cell electrode pair which includes: the fuel electrode of the present invention; and an oxygen electrode coated with a polymer membrane into which a catalyst layer is introduced on the base material and which blocks the hydrocarbon having the alcohol group, which is a fuel molecule, thereon and allows the diffusion of oxygen molecules. Also provided is an abiotic saccharide-air fuel cell which includes the fuel electrode of the present invention, the oxygen electrode to which the polymer membrane is applied, and a container capable of containing the hydrocarbon having the alcohol group, and which uses the hydrocarbon having the alcohol group as fuel. [Reference numerals] (AA) Three-dimensional nanoporous structure; (BB) Nanoporous platinum (cathode); (CC) Sucrose; (DD) Nanoporous platinum (anode)
Abstract:
본 발명은 시스테인이 아닐린 분자에 고정화된 금속 단분자막의 제조방법에 관한 것이다. 다른 한편으로, 본 발명은 금속 단분자막에 형성된 아닐린 분자에 시스테인을 고정화하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 방법에 따르면, 금속 표면에 고정된 파라-아미노페놀의 단분자막을 화학적으로 산화시켜 파라-아미노페놀을 파라-퀴논이민으로 전환시키는 단계, 얻어진 파라-퀴논이민을 시스테인과 1,4-마이클 반응을 통하여 시스테인을 단분자막에 고정화시켜 시스테인이 아닐린 분자에 고정화된 금속 단분자막을 제조하는 단계를 포함하는, 시스테인이 아닐린 분자에 고정화된 금속 단분자막의 제조방법이 제공된다. 이를 생체 물질 말단에 시스테인이 다량으로 부착되어 있는 시스템을 이용한다면, 균일하게 분포하면서도 적절한 활성을 지니는 생체물질 어레이 구현이 더욱 용이할 것으로 기대한다.
Abstract:
PURPOSE: A microsphere having a hot spot and a method for distinguishing material by surface enrichment Raman scattering are provided to enable multiple analysis based on bar-coded microsphere using SERS technology. CONSTITUTION: A microsphere having a hot spot comprises a microbead and a hot spot. The microbead functions as a core. The hot spot comprises a metal network as a shell formed on the surface of the core. The hot spot randomly distributes air gap of nano-size on the inside or surface of the metal network. The metal network is formed by nano particles of the SERS-active metal.
Abstract:
본 발명은 (a) 시료 용액을 도입하는 주입구; (b) 상기 주입구로부터 도입된 시료 용액의 이동통로를 제공하는 메인 채널; (c) 상기 메인 채널을 통과한 시료의 적어도 하나 이상의 출구; 및 (d) 상기 메인 채널과 교차하는 임피던스 측정 채널을 구비하고, 메인 채널 및 임피던스 측정 채널은 상호 간의 유체 흐름을 물리적으로 제한하는 수단이 없이도 임피던스 측정이 가능하도록 조절된 너비를 갖는 미세입자 계측장치에 관한 것이다. 본 발명의 미세입자 계측장치를 이용함으로써, 유체 채널 내에 흐르는 미세입자의 개수 및 크기를 DC 전압하에서 측정할 수 있다.
Abstract:
표면증강라만산란 활성 입자 및 그 제조 방법과 상기 표면증강라만산란 활성 입자를 이용한 부도체 표면의 표면물질 식별 방법 및 도체 표면의 전기화학반응 분석 방법이 제공된다. 상기 표면증강라만산란 활성 입자의 제조 방법은, 마이크로 코어를 포함하는 마이크로 코어 용액과 금속 나노입자를 포함하는 금속 나노입자 용액을 준비하는 단계, 상기 금속 나노입자 용액을 숙성시키는 단계, 상기 마이크로 코어 용액에 상기 숙성된 금속 나노입자 용액을 혼합하여 상기 마이크로 코어 표면에 금속 흡착층을 형성하는 단계, 및 상기 금속 흡착층이 형성된 상기 마이크로 코어를 포함하는 상기 마이크로 코어 용액에 상기 숙성된 금속 나노입자 용액을 혼합한 후 무전해 도금 공정을 수행하여 상기 마이크로 코어 표면에 금속 마이크로 쉘을 형성하는 단계를 포함할 수 있다.