표유 자기장 집속 패드 및 이를 이용한 바이오 분자 감지 모듈 또는 바이오 칩
    11.
    发明授权
    표유 자기장 집속 패드 및 이를 이용한 바이오 분자 감지 모듈 또는 바이오 칩 有权
    使用这种方法的杂散场集电极和生物分子感应模块和生物芯片

    公开(公告)号:KR101138229B1

    公开(公告)日:2012-04-24

    申请号:KR1020090133930

    申请日:2009-12-30

    CPC classification number: G01R33/1269

    Abstract: 본 발명은 표유 자기장 집속 패드 및 이를 이용한 바이오 분자 감지용 센서 모듈 또는 바이오 칩에 관한 것으로서, 더 상세하게는 다수의 자성 표지 (자기 입자 또는 비드)에 서로 상보성 (complementary)이 있는 탐지분자 (target molecule) 또는 검지 분자 (probe molecule) 분자를 부착하고, 이들의 결합에 의해 센서 주변에 잔류하는 자성 표지의 표유 자기장 감지 센서 신호 감도를 향상시키는 표유 자기장 집속(SFC: Strayed Field Collector) 패드 및 이를 이용하는 바이오 분자 감지 모듈에 대한 것이다.
    제안된 기술은 자성 표지의 정량적 검출뿐만 아니라 정성적 검출에 관련된 것으로, 자기 바이오 칩 센서에서 탐지 및 검지 분자 결합에 의한 자성 표지 감응 유효 표면적의 증가시켜, 시료전체에 대한 대표성을 증가시킴과 동시에 잔류 자성 표지 수 증가 및 이의 표유 자기장을 집속 시킬 수 있는 SFC는 자기 바이오 칩 센서의 감도, 정밀성 및 분해능을 향상 시킬 수 있다.
    자기 센서, 자성 표지, 표유 자기장, 자기장 집속 패드

    이온 빔 조사에 의한 교환 바이어스 특성 향상 방법
    12.
    发明公开
    이온 빔 조사에 의한 교환 바이어스 특성 향상 방법 有权
    通过离子束辐射改善交换偏心的方法

    公开(公告)号:KR1020050112159A

    公开(公告)日:2005-11-29

    申请号:KR1020040037017

    申请日:2004-05-24

    Abstract: 본 발명은 교환결합을 가지는 다층박막의 자성층에 이온 빔을 조사하여 교환 바이어스 특성 및 항자력을 향상시킬 수 있는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의해, 다층박막의 표면에 소정의 에너지로 이온 빔을 조사하게 되면, 표면 근처에서 입자크기 및 격자의 변화를 일으키고, 교환결합층 사이에 반강자성 결합을 유발하고, 이에 따라 교환결합력이 증가하여 우수한 교환 바이어스 특성을 얻을 수 있고 항자력이 증가하게 된다.

    와이어로프의 비파괴검사장치
    13.
    发明授权
    와이어로프의 비파괴검사장치 有权
    钢丝绳无损检测装置

    公开(公告)号:KR100523686B1

    公开(公告)日:2005-10-25

    申请号:KR1020030049694

    申请日:2003-07-21

    Abstract: 본 발명은 와이어로프 내부 혹은 외부에 존재하는 마모, 부식 단선등의 미소결함을 보다 적은 증폭율과 뛰어난 감도로 탐상할 수 있는 와이어로프의 비파괴검사장치에 관한 것으로, 이 검사장치는 와이어로프의 내부 및 외부의 결함을 검사하는 비파괴검사장치에 있어서 교류자기임피던스(GMI)특성을 가진 자기센서와; 말굽모양을 가진 자기요크와; 상기 자기요크에 고정되어 영구적인 자기력을 발생시키는 영구자석과; 상기 자기센서에 교류주파수를 입력시키기 위한 교류전류를 인가시키는 입력단자; 상기 자화된 와이어로프로부터 자기임피던스변화에 따른 검출전압 측정단자; 교류주파수를 발생시키는 교류주파수발생기; 상기 측정단자로부터 전달된 전압레벨을 측정하기 위한 측정부를 포함하고, 상기 와이어로프를 자화시키고, 와이어로프의 결함으로 인한 누설자속을 유발시키며, 누설자속으로 인해 변형된 전압을 측정하며, 이 전압레벨에 따라 상기 와이어로프의 결함유무 및 결함위치를 검출하는 것을 특징으로 한다.

    음의 항자력을 갖는 저손실 자성재료
    14.
    发明公开
    음의 항자력을 갖는 저손실 자성재료 无效
    具有由晶体与非晶相之间的抗反射耦合引起的负面影响的低损耗磁性材料

    公开(公告)号:KR1020050015816A

    公开(公告)日:2005-02-21

    申请号:KR1020030054788

    申请日:2003-08-07

    Abstract: PURPOSE: A low loss magnetic material having negative coercivity is provided to reduce energy loss by using negative coercivity caused by an anti-ferromagnetic coupling between crystalline and amorphous phases. CONSTITUTION: A small loss magnetic material having negative coercivity includes grid-shaped crystalline phases formed by applying heat in an amorphous magnetic material. An anti-ferromagnetic coupling is induced between the amorphous phase and the crystalline phase in the magnetic material such that an effective coercivity of the two phases is less than a sum of respective coercivity of each of the two phases. The following relation is satisfied, Hc=Hc1*Vcr+Hc2(1-Vcr). Hc1 and Vcr are the coercivity and a volume ratio of the crystalline phase, respectively. Hc2 is the coercivity of the amorphous phase.

    Abstract translation: 目的:提供具有负矫顽力的低损耗磁性材料,以通过使用由结晶相和非晶相之间的反铁磁耦合引起的负矫顽力来减少能量损失。 构成:具有负矫顽力的小损耗磁性材料包括通过在非晶磁性材料中加热而形成的格子状结晶相。 在磁性材料中的非晶相和结晶相之间引起反铁磁耦合,使得两相的有效矫顽力小于两相各自的矫顽力之和。 满足以下关系:Hc = Hc1 * Vcr + Hc2(1-Vcr)。 Hc1和Vcr分别是结晶相的矫顽力和体积比。 Hc2是非晶相的矫顽力。

    미세자기영동 채널회로 및 자성구조체를 이용한 바이오물질의 이송, 트래핑 및 탈출 장치
    15.
    发明公开
    미세자기영동 채널회로 및 자성구조체를 이용한 바이오물질의 이송, 트래핑 및 탈출 장치 有权
    用于包含微电磁波电路的磁珠生物材料的运输,捕获和遮蔽操作装置

    公开(公告)号:KR1020150026669A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:KR1020130107561

    申请日:2013-09-06

    Abstract: 본 발명은 자성구조체를 이용하는 단일 바이오물질의 이송, 트래핑 및 탈출 장치 및 이를 이용한 단일 바이오물질의 이송, 트래핑 및 탈출 방법에 관한 것으로서, 자기력 발생장치, 연자성 미세 구조체 및 자성구조체를 포함하는 단일 바이오물질의 이송, 트래핑 및 탈출 장치와 상기 장치에 포함되는 직선형, 사각형 스토리지, 아파트먼트형, 방사형 연자성 미세 구조체에서의 이동 및 방향을 제어하는 방법을 제공한다. 본 발명에 따른 단일 바이오물질의 이송, 트래핑 및 탈출 장치 및 이를 이용한 단일 바이오물질의 이송, 트래핑 및 탈출 방법은 자기력을 이용하여 보다 정밀하고 용이하게 자성구조체의 랩온어칩 상의 움직임을 제어할 수 있으므로, 자기저항센서 분야, 단일 세포 또는 생체분자의 분류영역 등에서 유용하게 사용될 수 있다.

    Abstract translation: 提供一种使用磁性结构输送,捕获和逃逸单一生物材料的装置,以及使用该装置输送,捕获和逸出单一生物材料的方法,并且提供了一种用于控制单个生物材料的运动和方向的方法,包括 软磁微结构和磁结构在线性,方形存储,公寓式,径向软磁微结构。 因此,用于运输,捕获和逃逸单个生物材料的装置以及使用其的单个生物材料的运输,捕获和逃逸的方法可以通过使用磁力来控制芯片上的运动,并且增加了精度和容易度, 因此可以有利地用于磁阻传感器领域或单细胞或生物分子的分类。

    디지털 바코드 나노 와이어 및 이를 이용한 바이오 센싱 시스템
    17.
    发明授权
    디지털 바코드 나노 와이어 및 이를 이용한 바이오 센싱 시스템 有权
    数字条形码纳米线和系统用于生物感应使用

    公开(公告)号:KR101100664B1

    公开(公告)日:2012-01-03

    申请号:KR1020100026632

    申请日:2010-03-25

    Abstract: 본 발명에서 우리는 고감도 자기센서를 이용하여 경자성 세그먼트를 디코딩하는 바코드 나노 와이어 및 이 바코드 나노 와이어를 이용한 바이오 센싱 시스템을 제안한다.
    경자성 및 비자성체 세그먼트의 결합은 바코드 나노 와이어를 생성하며 자화 세그먼트는 고감도 자기센서를 이용하여 검출될 수 있으며, 비자성체 세그먼트는 비자성 재료를 사용하며, 바코드 나노와이어의 특정 부위에 생물분석(bioanalysis)을 위한 특정 바이오 분자를 고정될 수 있다. 경자성 재료는 더 높은 보자력(coercivity) 및 고 잔류자기(high remanence magnetization)의 장점을 갖는데, 이는 재료를 선택함에 있어 중용한 파라메터가 된다.
    이 경자성 세그먼트는 다중 생물분석(multiplexed bioanalysis)에 대하여 종래의 자기 센서를 이용하여 개별적으로 세그먼트의 검출을 위한 구별가능한 더 강한 표유 자계(stray field)를 만들 수 있다.

    자기 센서
    18.
    发明授权
    자기 센서 有权
    磁传感器

    公开(公告)号:KR101093776B1

    公开(公告)日:2011-12-19

    申请号:KR1020100005657

    申请日:2010-01-21

    CPC classification number: G01R33/06 G01R33/07 G01R33/09

    Abstract: 본 발명은 자기장을 감지하는 자기센서에 관한 것으로, 상세하게, 본 발명에 따른 자기센서는 폐 루프(closed loop) 형상의 자성층; 서로 대향하여 상기 폐 루프와 접하며, 전류가 입/출력되는 한 쌍의 전류단자; 및 서로 대향하여 상기 폐 루프와 접하며, 출력전압을 검출하는 한 쌍의 전압단자를 포함하여 구성되고, 이방성자기저항(AMR; anisotropic magneto-resistance) 및 평면홀저항(PHR; planar hall resistance)이 모두 출력 전압에 기여하여, 강자성-반강자성층 박막 구조, 강자성-금속-강자성-반강자성 박막 구조에 의한 강자성층의 교환 결합력에 의한 출력전압의 이력특성을 제거하고, 상기 폐 루프의 내부 또는 외부에 폐 루프와 동일한 자성층을 폐 루프와 분리하여 위치함으로써 폐 루프의 형상이방성인자에 의한 이력특성을 최소화하고 자기센서의 출력전압을 안정화시키며, 민감도를 향상시키는 특징이 있다. 또한 원형의 대칭형 폐루프 형상을 통하여 신호의 선형성 및 대칭성을 강화함으로써 광대역의 직류 및 교류 자기장을 초고감도로 감지할 수 있는 특징이 있다.

    강자성층/공간층/반강자성층의 3층 구조에 기반을 둔 고 자장 민감도 평면 홀 효과 센서
    19.
    发明公开
    강자성층/공간층/반강자성층의 3층 구조에 기반을 둔 고 자장 민감도 평면 홀 효과 센서 有权
    基于FM / SPACER / AFM TRILAYER结构的高灵敏度平面霍尔效应传感器

    公开(公告)号:KR1020110134594A

    公开(公告)日:2011-12-15

    申请号:KR1020100054238

    申请日:2010-06-09

    Abstract: PURPOSE: A high magnetic field sensitivity planar hall effect sensor is provided to enhance magnetic field sensitivity and to reduce exchange coupling by enlarging an active current which passes through a ferromagnetic layer and forming a space layer thinly. CONSTITUTION: A high magnetic field sensitivity planar hall effect sensor is composed of an anti- ferroelectric material layer, a space layer, and a ferromagnetic layer. The ferromagnetic layer is composed of NiFe and NiCo. The space layer is composed of Cu, Ag, Au, Ru, and Ta. The anti- ferroelectric material layer is composed of IrMn and NiO. The high magnetic field sensitivity planar hall effect sensor appropriately has the exchange coupling of an appropriate size. The field sensitivity of the high magnetic field sensitivity planar hall effect sensor is high.

    Abstract translation: 目的:提供高磁场灵敏度平面霍尔效应传感器,以增强磁场灵敏度,并通过放大穿过铁磁层并形成空间层的有功电流来减少交换耦合。 构成:高磁感应平面霍尔效应传感器由抗铁电材料层,空间层和铁磁层组成。 铁磁层由NiFe和NiCo组成。 空间层由Cu,Ag,Au,Ru和Ta组成。 抗铁电材料层由IrMn和NiO组成。 高磁场灵敏度平面霍尔效应传感器适当地具有适当尺寸的交换耦合。 高磁场灵敏度平面霍尔效应传感器的场灵敏度高。

    연자성 미세 구조물을 이용한 분자 이송 시스템
    20.
    发明授权
    연자성 미세 구조물을 이용한 분자 이송 시스템 有权
    用于生物分子交换的微型磁性装置

    公开(公告)号:KR101067695B1

    公开(公告)日:2011-09-27

    申请号:KR1020100026654

    申请日:2010-03-25

    CPC classification number: B03C1/253 B03C2201/26

    Abstract: 본 발명의 일실시예에 따른 연자성 미세 구조물을 이용한 분자 이송 시스템은, 외부 자기장을 제어하여 하기 연자성 미세 구조물 및 마이크로 비드를 자화시키는 자기력 발생수단; 상기 외부 자기장에 의해 자화되는 경우 내부 자기장을 발생시키며 자화 방향에 따라 하기 마이크로 비드의 움직임을 제어하는 연자성 미세 구조물; 및 생체 분자를 표면에 고정하고 상기 연자성 미세 구조물이 자화됨에 따라 발생된 상기 내부 자기장에 의해 움직임을 제어받는 마이크로 비드를 포함한다.

    Abstract translation: 公开了一种用于控制外部磁场以磁化微型磁性装置和微珠的磁力发生器; 用于在被外部磁场磁化时产生内部磁场并根据磁化方向控制微珠的移动的微型磁性装置; 以及将生物分子固定在其表面上的微珠,其运动由微磁性装置被磁化而产生的内部磁场控制。

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