Abstract:
본 발명은 나노입자를 핵산의 한쪽 말단과 결합시키는 단계; 상기 핵산을 나노채널에 도입하는 단계; 및 상기 단수 또는 복수 개의 나노채널 내부에 나노입자를 고정시키는 단계를 포함하는 핵산 서열 분석 방법 및 한쪽 말단에 나노입자를 붙인 핵산; 상기 핵산이 도입된 단수 또는 복수 개의 나노채널; 및 상기 나노채널 내부에서 유동하는 용액을 포함하는 핵산 서열 분석 장치를 제공한다. 본 발명은 나노채널 내에서 핵산의 펼침 효과를 증대시킬 수 있고, 효소와 염기를 포함하는 용액이 유동하기 때문에 염기서열 분석의 정확도가 높고, 잡음신호가 작아서 고효율로 신호를 검출할 수 있다. 또한 기존의 효소가 수명을 다해도 유동 용액에서 공급되는 새로운 효소에 의해 지속적으로 중합 반응이 일어날 수 있어, 핵산의 서열 분석 길이에 제한이 없다.
Abstract:
PURPOSE: A bio channel system is provided to accurately observe the optical characteristics of specimens by illuminating amplified light to the specimens. CONSTITUTION: A bio channel system includes a metal-based base(200), at least one aperture(205), a slide(210), and a channel(220). The apertures are formed at the base. The slide is combined with the base to cover the apertures. The channel is combined with the upper side of the slide. The channel includes a trench(215) in order to receive specimens. The widths of the apertures are in nanometer units. The thicknesses of the slides are in nanometer units. The slide is based on SiO_2 or Si_3N_4. The slide is based on an optically transparent material.
Abstract:
PURPOSE: A method for operating a polymer electrolyte membrane fuel cell is provided to improve durability of a polymer electrolyte membrane fuel cell by controlling an operation process containing start and stop processes. CONSTITUTION: A method for operating a polymer electrolyte membrane fuel cell comprises a step of performing an operation cycle one time or more, wherein the operation cycle includes a pause step(S3), a start step(S4), an operation step(S1), and a stop step(S2).
Abstract:
본 발명은 발광소자 및 그 제조방법에 관한 것으로서, p-형 고분자 입자들 주위에 엑시톤 결합 센터인 진성(intrinsic) 반도체 나노결정들이 균일하게 등방적 분포되고 그 주위를 n-형 저분자 입자들이 둘러싸는 pin 구조의 단일 활성층을 가지는 교류 전압 구동형 발광소자 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 발광소자에서는 고분자-반도체 나노 복합체를 이용한 핵-껍질 구조의 활성층이 정방향과 역방향의 전압 인가시에 같은 전류-전압 특성을 보이는 역대칭(inversion symmetry) 특성을 가진다. 따라서, 이러한 역대칭 특성에 의해 본 발명의 발광소자는 교류 전압으로 구동이 가능하다. 또한 교류 전압을 사용하여 구동될 수 있으므로, 기존의 직류 전압 구동형 유기물 발광다이오드가 가지는 문제점, 즉 과전류(overcurrent)에 의한 소자의 파괴 또는 결함, 국부적인 구성 유기 물질의 퇴화에 의한 다크 스폿(dark spot)의 생성 등의 문제점이 해결된다. 핵, 껍질, 고분자, 반도체, 나노, 복합체, 양자점, 일체형, 역대칭, 교류 구동, 발광소자, 발광다이오드, 단일 활성층, 투명전극, 양방향 전계 방출
Abstract:
A cobalt-boron catalyst/carrier for generating hydrogen and a method for manufacturing the same are provided to improve the activity of the catalyst, reduce the loss of catalyst in a continuous circulation type reaction, and substitute for noble metal catalysts, by manufacturing the cobalt-boron catalyst/carrier using an alkaline borohydride solution. A cobalt-boron catalyst/carrier for generating hydrogen is manufactured by using an alkaline borohydride solution. One or two types of cobalt-boron catalysts are supported on a carrier, wherein the one or two types of cobalt-boron catalysts are cobalt-boron oxides or cobalt-boron compounds except cobalt-carbon oxides. The alkaline borohydride solution is prepared by mixing one hydroxide selected from NaOH and KOH into one borohydride selected from NaBH4, KBH4, and LiBH4.
Abstract:
본 발명에서는, 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 촉매로서, Co와 B가 결합한 산화물 또는 Co와 B가 결합한 화합물(Co와 B가 결합한 산화물을 제외한다) 중 어느 하나 또는 둘을 포함하는 것을 특징으로 하는 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 Co-B 촉매를 제공한다. 또한, 본 발명에서는, 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 촉매의 제조 방법에 있어서, 환원제로 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용하여 Co 2+ 를 환원하는 단계(S1); 및 환원 후 침전된 촉매를 건조 및 소성하여, Co와 B가 결합한 산화물 또는 Co와 B가 결합한 화합물(Co와 B가 결합한 산화물을 제외한다) 중 어느 하나 또는 둘을 포함하는 촉매를 수득하는 단계(S2)로 구성되는 것을 특징으로 하는 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 Co-B 촉매의 제조 방법을 제공한다. 본 발명에 따른 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 Co-B 촉매는, 귀금속 촉매인 Ru 촉매에 비하여 30~50% 이상의 높은 활성을 갖는 것이므로, 상용의 Co 금속 촉매와 달리 비귀금속 촉매로서 고가의 Ru 등 귀금속 촉매를 대체할 수 있다. 붕소수소화물, 루테늄, 수소, 촉매, 고분자전해질막연료전지
Abstract:
본 발명에서는 전해질막의 표면에 이온 빔을 조사하여 전해질막의 표면을 처리하는 것을 특징으로 하는 전해질막의 표면 처리 방법, 이와 같이 표면 처리된 전해질막 및 이를 이용한 고분자전해질막 연료전지를 제공한다. 본 발명에 따르면 이온 전도도, 비친수 특성 및 표면의 화학적 특성 등 전해질막의 다른 성능의 변화없이 전해질막의 표면 거칠기를 정교하게 조절하고 이에 따라 상기 전해질막이 사용되는 연료전지의 성능 향상을 달성할 수 있다. 고분자전해질막연료전지, 이온빔표면처리, 거칠기증가, 이온양밀도, 촉매로딩
Abstract:
Provided are a method for treating the surface of an electrolyte membrane to control the roughness of an electrolyte membrane precisely without the change of other physical properties an electrolyte membrane whose surface treated by the method, and a polymer an electrolyte membrane fuel cell containing the surface-treated electrolyte membrane. The method comprises the step of irradiating an ion beam on the surface of an electrolyte membrane to treat the surface of an electrolyte membrane. Preferably the ion beam has an amount per unit area of 1Î10^15 to 5Î10^16 ions/cm^2 at an ion beam energy of 1keV. Preferably the ion beam is an Ar^+ beam; and an electrolyte membrane is a Nafion membrane.
Abstract:
본 발명에서는 기체 유로가 형성되는 분리판을 MEA 성능 분석을 위하여 분할하고 상기 분할된 분리판을 MEA에 장착하여 MEA의 성능을 분석하는 방법으로서, 분할되지 않은 통상의 분리판을 MEA에 장착하여 운전을 수행하는 단계(S1); 및 상기 MEA 성능 분석을 위하여 분할된 분리판을 상기 운전이 종료된 MEA에 장착하고 성능 분석을 수행하는 단계(S2);를 포함하는 것을 특징으로 하는 MEA 성능 분석 방법 및 이에 사용되는 분할 셀을 제공한다. 본 발명에 따르면 전극이나 기체 확산층을 분할하지 않고 기체 유로가 형성되는 분리판을 분할함으로써 단위 셀 구조의 변형을 최소화되 실제 MEA 스텍에서와 동일한 열화의 진행이 가능하고, 이와 같이 열화가 진행된 MEA의 각각의 위치에서의 성능 내지 전기화학적 특성 분석을 수행할 수 있다. 분할셀, 분할분리판, MEA, 성능분석, 기체유로
Abstract:
카메라에 의해 물체를 실시간 구분하는 방법은 고효율 압축, 영상 합성 등 다양한 분야에서 많이 응용되고 기술로서, 종래에는 주로 단일 색상 배경을 이용해 물체와 배경의 색상이 다르다는 것을 이용하는 크로마키(Chroma Key) 방식이 주로 이용되어 왔다. 그러나 크로마키 방식은 물체가 배경의 색상을 포함하면 동작하지 못하며 조명등에 매우 민감하게 반응하여 사용환경에 매우 제한적이었다. 본 발명의 적외선-키 방식은 이러한 제안을 모두 제거하는 방법으로 특히 어두운 조명 환경에서도 잘 동작하는 특성을 갖는다. 상기 적외선-키 방식은 적외선 반사 특성을 갖는 배경과 이를 검출하는 능동 적외선 카메라로 구성되고, 능동 적외선 카메라는 상용 캠코더에 적외선 카메라와 적외선 LED를 부착하여 간단히 만들 수 있으므로 매우 경제적이다. 또한 이를 이용한 실시간 영상 합성 방식을 제안한다.