실세스퀴옥세인 유도체, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 액정 표시 소자
    11.
    发明授权
    실세스퀴옥세인 유도체, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 액정 표시 소자 有权
    用于制备其的SILSESQUIOXANE衍生物方法和包含其的液晶显示

    公开(公告)号:KR101575025B1

    公开(公告)日:2015-12-07

    申请号:KR1020130016507

    申请日:2013-02-15

    Abstract: 본발명은실세스퀴옥세인(silsesquioxane) 유도체, 이의제조방법및 이를포함하는액정표시소자에관한것으로서, 상기실세스퀴옥세인유도체는하기화학식 1로표시된다. [화학식 1] P-(R-M)n상기화학식 1에서, 상기 P는실세스퀴옥세인이고, 상기 R은탄소수 1 내지 30의알킬렌, 아마이드결합을포함하는탄소수 1 내지 30의알킬렌및 에스테르결합을포함하는탄소수 1 내지 30의알킬렌으로이루어진군에서선택되는어느하나이고, 상기 M은메조겐(mesogen)기이고, 상기 n은 1 내지 15의정수이다. 상기실세스퀴옥세인유도체는액정과혼합시뛰어난분산성을가지며, 기판에흡착가능하며, 기판에흡착시응집되어뭉치는현상이없고, 특별한처리없이코팅만으로액정의수직배향을유도하며, 모노레이어(monolayer)의형태로코팅되어수직배향막을대신할수 있고, 빛샘 현상을감소시킨다.

    매설용 RFID 태그의 매설 방법
    12.
    发明授权
    매설용 RFID 태그의 매설 방법 失效
    地下RFID标签地下方法

    公开(公告)号:KR101294709B1

    公开(公告)日:2013-08-08

    申请号:KR1020090126583

    申请日:2009-12-18

    CPC classification number: G06K19/0723

    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

    실리콘 나노선의 제조 방법
    13.
    发明授权
    실리콘 나노선의 제조 방법 有权
    制造硅纳米线的方法

    公开(公告)号:KR101287611B1

    公开(公告)日:2013-07-18

    申请号:KR1020100113212

    申请日:2010-11-15

    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.

    실리콘 나노선을 이용한 암진단 키트
    14.
    发明授权
    실리콘 나노선을 이용한 암진단 키트 有权
    使用硅纳米线进行癌症诊断的套件

    公开(公告)号:KR101243348B1

    公开(公告)日:2013-03-14

    申请号:KR1020100082905

    申请日:2010-08-26

    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.

    실리콘 나노 와이어를 이용한 열전소자 어레이 모듈 및 이를 위한 제조 방법, LED 칩
    15.
    发明公开
    실리콘 나노 와이어를 이용한 열전소자 어레이 모듈 및 이를 위한 제조 방법, LED 칩 有权
    使用硅纳米管和热电偶阵列模块制造热电偶阵列模块的方法和LED模块

    公开(公告)号:KR1020120019062A

    公开(公告)日:2012-03-06

    申请号:KR1020100082173

    申请日:2010-08-24

    CPC classification number: H01L35/34 H01L33/645 H01L35/32

    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 translation: 目的:提供使用硅纳米线的热电阵列模块及其制造方法和LED芯片,以通过将散热器与由LED芯片和多个单个热电装置组成的阵列集成来有效地冷却热量。 构成:在绝缘基板(204)的表面上形成金属层(202)。 在金属层上形成p / n型半导体层(200)。 图案化p / n型半导体层的模块区域。 在模块区域上形成p / n型纳米线(208)。 在p / n型纳米线的上侧形成金属层(210)。

    나노와이어를 이용한 바이폴라-접합 트랜지스터의 제조방법
    16.
    发明授权
    나노와이어를 이용한 바이폴라-접합 트랜지스터의 제조방법 失效
    使用纳米线制造双极结型晶体管的方法

    公开(公告)号:KR100960691B1

    公开(公告)日:2010-05-31

    申请号:KR1020080020574

    申请日:2008-03-05

    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

    덴드론 형태의 액정화합물 및 그 제조방법
    17.
    发明公开
    덴드론 형태의 액정화합물 및 그 제조방법 有权
    液体液晶及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020140052160A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:KR1020120117031

    申请日:2012-10-22

    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 translation: 本发明涉及通过多种物理分子结合改善加工性的树枝状液晶化合物及其制备方法。 通过本发明的树状液晶化合物能够通过其优异的加工性进行涂布和印刷,从而可以制造大尺寸的柔性装置。 通过本发明的树状液晶使液晶分子之间的物理结合力最大化并且控制物理结合力以形成高阶结构。 树状液晶化合物对一般溶剂的溶解度高,液晶温度范围比现有的液晶更宽。 当用作液晶层的添加剂时,树枝状液晶化合物可以改善液晶分子的布置,并且可以随着添加的树状液晶向液晶层的下表面移动而改善取向。

    실리콘 나노선을 이용한 세포 분리칩
    18.
    发明授权
    실리콘 나노선을 이용한 세포 분리칩 有权
    细胞分离芯片采用硅纳米线

    公开(公告)号:KR101177033B1

    公开(公告)日:2012-08-27

    申请号:KR1020100029381

    申请日:2010-03-31

    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.

    실리콘 나노선의 제조 방법
    19.
    发明公开
    실리콘 나노선의 제조 방법 有权
    用粗糙表面制造硅纳米管的方法

    公开(公告)号:KR1020120051883A

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:KR1020100113212

    申请日:2010-11-15

    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 translation: 目的:提供具有粗糙表面的硅纳米线的制造方法,以通过在硅纳米线的外部产生堆垛层错来制造具有宽表面积的硅纳米线。 构成:具有粗糙表面的硅纳米线的制造方法包括以下步骤:洗涤硅晶片(s100); 在硅晶片表面蒸发金属催化剂(s110); 并通过在硅晶片的表面上蒸发的金属催化剂材料的表面上蒸发稀释的甲硅烷气体(SiH4)来生长硅纳米线(s130)。 金属催化剂材料是Au,Cu,Ni和Mn中的一种。 最后一步包括以下步骤:将硅晶片定位在电化学气相沉积设备内; 维持电化学气相沉积装置的设定温度; 并通过注入稀释的甲硅烷气体在固化时间内生长硅纳米线。

    자극·감지 일체형 바이오-메드 칩 및 그 제조방법
    20.
    发明授权
    자극·감지 일체형 바이오-메드 칩 및 그 제조방법 有权
    刺激/检测单体型Bio-Med芯片及其制造方法

    公开(公告)号:KR101138011B1

    公开(公告)日:2012-04-20

    申请号:KR1020090072063

    申请日:2009-08-05

    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.

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