Abstract:
본 발명은 전기화학적 검출을 위한 전기영동칩 및 이를 이용하여 전기장의 간섭없이 전기화학적 신호를 모니터링하는 방법에 관한 것이다. 구체적으로, 상기 전기영동칩은 유체채널 내의 일 지점에 유체 분석물질의 전기화학적 특성을 검출하기 위한 작업전극이 구비되어 있고, 채널의 적어도 일 벽면에 상기 작업전극과 전기적으로 연결된 등전위구조물이 구비되고, 상기 등전위구조물을 통로로 하여 유체채널과 인접해 있는 채널 외부에 지지전해질 용액으로 채위지고 상기 등전위구조물에 의해 형성된 등전위공간에 상대전극이 구비되어 작업전극과 상대전극 사이에 발생하는 전기화학적 신호를 검출하는 것을 특징으로 한다. 또한 전기장이 인가된 유체채널 내의 일 지점에 구비된 작업전극을 통해 상기 전기장의 간섭없이 전기화학적 신호를 모니터링하는 방법으로서, 상기 작업전극과 상대전극 사이의 전기화학적 신호를 측정하는 단계를 포함하며, 이때 상기 유체채널의 적어도 일 벽면에 형성되고 상기 작업전극과 전기적으로 연결되어 있는 등전위구조물에 의해 등전위공간이 형성되고, 상기 상대전극은 상기 등전위구조물에 의해 채널과 분리된 등전위공간에 배치되어 있는 것이 특징인 방법에 관한 것이다.
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:
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.