Abstract:
본 발명의 실시 예에 따른 매설용 RFID 태그의 매설 방법은 RFID 태그 혹은 태그 안테나의 직경보다 크고, 상부에 RFID 태그가 장착되는 접지판을 상기 RFID 태그가 지표면보다 돌출되거나 RFID 태그의 하부면이 상기 지표면과 일직선이 되도록 하여 RFID 태그를 매설함으로써, 접지판(ground plane)이 모두 금속으로 되어 있거나, 접지판의 속이 금속으로 채워 있지 않고 접지판 외곽면이 금속으로 되어 있을 경우 태그 안테나의 이득에 영향을 미치지 않기 때문에 접지판에 RFID 태그를 부착한 후 이를 지표면에 매설함으로써, RFID 태그의 인식 거리를 최대화 할 수 있다. 매설, RFID, 태그, 지표, 이득
Abstract:
본 발명은 거친 표면을 갖는 실리콘 나노선 제조 방법에 관한 것이다. 상기 제조 방법은, (111) 방향 또는 (100) 방향의 실리콘 웨이퍼를 세정하는 단계; 상기 실리콘 웨이퍼의 표면에 Au, Cu, Ni, Mn 과 같은 금속 촉매 물질을 증착하는 단계; 전기화학기상증착기에 상기 실리콘 웨이퍼를 위치시키고, 아르곤(Ar)이 희석된 모노실란가스(SiH 4 ) 또는 액화 테트라클로로실란(SiCl4)를 기체상태로 주입하여 금속 촉매 물질위에 실리콘 나노선을 성장시키는 단계;를 구비한다.
Abstract:
본 발명은 실리콘 나노선을 이용한 암진단 키트에 관한 것으로, 더욱 구체적으로 실리콘 나노선(silicon nanowire; Si NW)이 성장된 기판, 이와 연결된 미세유동성(micro-fluidics) PDMS(polydimethylsiloxane) 채널, 및 상기 실리콘 나노선 표면에 고정화된 종양세포 특이적 항체를 포함하는 실리콘 나노선 기반 암진단 키트에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 본 발명에 따르면 세포독성이 적으며, 생체적합성(biocompatability)이 뛰어난 실리콘 나노선(silicon nanowire)을 이용하여 특정 암세포의 선택적 분리가 가능한 암진단 키트를 제조할 수 있다. 상기 암진단 키트는 고정화되는 항체의 종류를 변화시킴에 따라 특정 암세포 분리라 가능하며, 높은 표면적을 갖는 실리콘 나노선을 이용하므로 높은 분리효율과 순도, 신속성이 확보된 암진단 키트이다. 또한 미세유동성 채널 기반의 칩이 갖는 장점인 단일 공정을 통한 암진단이 가능하므로, 시료의 손실과 오염을 최적화할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A thermoelectric array module using a silicon nano wire, a manufacturing method thereof, and an LED chip are provided to effectively cool heat by integrating a heat sink with an array comprised of the LED chip and a plurality of single thermoelectric devices. CONSTITUTION: A metal layer(202) is formed on a surface of an insulation substrate(204). A p/n type semiconductor layer(200) is formed on the metal layer. A module area of the p/n type semiconductor layer is patterned. A p/n type nano wire(208) is formed on the module areas. A metal layer(210) is formed on the upper side of the p/n type nano wire.
Abstract:
고집적 반도체 소자에 적합한, 나노와이어를 이용한 바이폴라-접합 트랜지스터의 제조 방법이 제공된다. 기판 상에, 제 1 영역, 제 2 영역 및 제 3 영역을 갖는 적어도 하나의 나노와이어를 제공한다. 상기 적어도 하나의 나노와이어의 상기 제 1 영역에 이온 주입을 이용하여 제 1 도전형의 제 1 불순물들을 도핑하여 베이스 영역을 형성한다. 상기 적어도 하나의 나노와이어의 상기 제 2 영역에 이온 주입을 이용하여 상기 제 1 도전형의 반대인 제 2 도전형의 제 2 불순물들을 도핑하여 콜렉터 영역을 형성한다. 그리고, 상기 적어도 하나의 나노와이어의 상기 제 3 영역에 이온 주입을 이용하여 상기 제 2 도전형의 제 3 불순물들을 도핑하여 에미터 영역을 형성한다. 나노와이어, 바이폴라-접합 트랜지스터, 이온 주입
Abstract:
The present invention relates to a dendric liquid crystal compound with improved processability by multiple physical molecular bindings and a method for preparing the same. The dendric liquid crystal compound by the present invention is able to be coated and printed by excellent processability thereof, thereby making the manufacture of a large-sized flexible device possible. The dendric liquid crystal by the present invention maximizes the physical binding force between liquid crystal molecules and controls the physical binding force to form a high-order structure. The dendric liquid crystal compound has a higher solubility to a general solvent and a wider range of liquid crystal temperature than those of existing liquid crystals. The dendric liquid crystal compound can improve the arrangement of liquid crystal molecules when used as an additive for a liquid crystal layer and can improve the orientation as the added dendric liquid crystals move to the lower surface of the liquid crystal layer.
Abstract:
본 발명은 실리콘 나노선을 이용한 세포 분리칩에 관한 것으로, 더욱 구체적으로 기판; 상기 기판 상에 성장된 실리콘 나노선(silicon nanowire); 상기 실리콘 나노선 표면에 고정화된 스트렙타비딘(streptavidin)을 포함하는 세포 분리칩에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 세포독성이 적으며, 생체적합성(biocompatability)이 뛰어난 실리콘 나노선(silicon nanowire)을 이용하여 특정 세포의 선택적 분리가 가능한 세포 분리칩을 제조할 수 있으며, 상기 세포 분리칩은 자성을 이용하지 않으며, 별도의 키트와 장치가 필요하지 않으며, 적은 수의 세포도 분리 가능할 뿐만 아니라, 고수율의 세포 분리능을 얻을 수 있다. 본 발명의 실시예에서 살펴본 바와 같이, 본 발명의 세포 분리칩을 이용하여 마우스의 비장세포로부터 면역세포(CD4+ T cell)를 성공적으로 분리하였다. 이와 같이 세포 분리방법에 있어서 그 방법이 간단하며 재사용할 수 있으므로 기존의 세포 분리 방법을 대체할 수 있는 기술이 될 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a silicon nano-wire having a rough surface is provided to manufacture silicon nano-wires having wide surface areas by producing stacking fault in outer part of the silicon nano-wire. CONSTITUTION: A manufacturing method of a silicon nano-wire having a rough surface comprises next steps: washing silicon wafer(s100); evaporating metal catalyst on surface of the silicon wafer(s110); and growing the silicon nano-wire by evaporating diluted monosilane gas(SiH4) on surface of metal catalyst material which is evaporated on surface of the silicon wafer(s130). The metallic catalyst material is one of the following: Au, Cu, Ni, and Mn. The last step comprises next steps: locating the silicon wafer within an electrochemical vapor deposition apparatus; maintaining the set temperature of the electrochemical vapor deposition apparatus; and growing the silicon nano-wire for the set hours by injecting diluted monosilane gas.
Abstract:
자극?감지 일체형 바이오-메드 칩 및 그 제조방법이 제공된다. 기판이 제공된다. 자극 감지부는 상기 기판 상에 배치되고, 적어도 하나의 나노선 및 상기 적어도 하나의 나노선 상의 적어도 하나의 신경세포를 포함한다. 자극 인가부는 상기 기판 상에 결합되고, 상기 적어도 하나의 신경세포의 일부분에 자극을 가하도록 배치된 적어도 하나의 나노프로브를 포함한다.