Abstract:
본 발명은 카르복실화된 탄소나노튜브(CNT)에 화학적 작용기를 이용하여 금속 나노 결정을 점재(dot)시켜 얻어지는 전도성 CNT, 상기 전도성 CNT를 패턴이 형성된 기질상에 높은 표면밀도를 가지도록 반복하여 적층하는 것을 특징으로 하는 전도성 CNT 패턴의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 전도성 CNT 및 그 패턴은 바이오물질과 반응하는 바이오 리셉터를 부착한 바이오센서로 응용가능성이 매우 클 것으로 기대된다. 탄소나노튜브, 전기전도도, 금속, 패턴, 리셉터, 바이오센서
Abstract:
본 발명은 카르복실기가 노출된 고밀도의 탄소나노튜브(CNT) 패턴에 표적 바이오물질과 결합하는 바이오 리셉터가 화학적 또는 물리화학적으로 결합되어 있는 CNT-바이오센서 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 카르복실기가 노출된 CNT 패턴 또는 상기 카르복실기를 다양한 화학적 작용기로 개질한 CNT 패턴에 다양한 바이오 리셉터를 화학적 또는 물리화학적으로 결합시킨 CNT-바이오센서의 제작이 가능하다.
Abstract:
PURPOSE: A conductive carbon nanotube(CNT)-biosensor by using a conductive CNT dotted with metals or a conductive CNT dotted with metals where bioreceptor is combined and a preparation method thereof are provided. The biosensor has large surface area, improved conductivity to increase the amount of immobilized biological molecules, and improved accuracy with a small amount of a sample. CONSTITUTION: The conductive-carbon nanotube(CNT) biosensor has a bioreceptor which binds to or reacts with a target bio-material in metals scattering on the conductive CNT or a pattern of the conductive CNT, wherein the bioreceptor is enzyme substrate, ligand, amino acid, peptide, protein, nucleic acid, lipid, cofactor or carbohydrate; and the conductive CNT dotted with metals has a form of CNT-(CONH-R1-S-M)r in which M is metal, r is an integer of 1 or over, and R1 is C1-20 carbohydrate, unsaturated carbohydrate or aromatic organic group. The method for preparing the conductive CNT-biosensor comprises binding a conductive CNT-M-nucleic acid complex to a substrate with amine/lysine group on its surface through UV radiation.
Abstract:
A method for manufacturing a field emission electrode by using an array of a nano-wire is provided to enhance largely a high field emission effect by using characteristics of the nano-wire. Dispersion is formed by diluting a nano-wire or a nano-wire including magnetic particles in an organic solvent. The dispersion is dispersed into a base fixed to a top end of a magnetic field generation unit. The organic solvent is evaporated from the dispersion of the base so that the nano-wire is aligned at an arbitrary angle in a vertical line or a horizontal line or between the vertical line and the horizontal line along a magnetic field direction in the magnetic field. A metal is deposited on the base in order to fix the aligned nano-wire on the base.
Abstract:
A method for manufacturing a field emitter electrode using carbon nano tubes is provided to improve a field emission efficiency by arranging the CNTs(Carbon Nano Tubes) in both horizontal and vertical directions. CNTs are arranged at a horizontal angle or a predetermined angle between horizontal and vertical angles along a direction of a magnetic field. A CNT or a CNT with magnetic particles is solved in an organic resolvent to be dispersed on a medium, which is fixed on a magnetic field generator. The organic resolvent is vaporized from the dispersion, and the CNTs are aligned at a horizontal angle or a predetermined angle between horizontal and vertical angles along a direction of the magnetic field. A metal is deposited on the medium, such that the aligned CNTs are fixed in the aligned positions.
Abstract:
본 발명은 탄소나노튜브가 수직으로 정렬된 전계방출 에미터 전극의 제조방법에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 탄소나노튜브(carbon nanotube; CNT)를 용매에 희석시킨 다음, 전자기장 발생 장치 상단에 고정된 기질 상에 분산시켜 수직으로 정렬된 탄소나노튜브를 고정시키는 단계를 포함하는 탄소나노튜브가 수직으로 정렬된 전계방출 에미터 전극의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 간단한 공정으로 고밀도, 대용량의 수직정렬된 탄소나노튜브를 얻을 수 있어, 전계방출 디스플레이(field emission display; FED), 백라이트, 센서, 전극 등의 양극 소자로 응용할 수 있다. 탄소나노튜브, 전자기성 입자, 자기장, 전기장, 수직 정렬, 전계방출 디스플레이
Abstract:
본 발명은 아민기가 노출된 기질 상에 탄소나노튜브(CNT)를 화학적 결합으로 적층하여 수득되는 고밀도의 CNT 필름 표면에 노출된 화학적 작용기를 이용하여 바이오 리셉터를 결합시킨 CNT-바이오칩에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 기질에 고밀도로 고정된 CNT 필름에 노출된 카르복실기를 다양한 화학적 작용기로 개질한 다음, 상기 화학적 작용기에 결합하는 작용기를 가진 다양한 바이오 리셉터를 화학적 또는 물리화학적으로 결합시켜 CNT-바이오칩을 제작하는 것이 가능하다.
Abstract:
PURPOSE: A method for preparing a carbon nanotube (CNT) array, a method for preparing a CNT bio-nanoarray, and a method for detecting the reaction of a biomaterial and a bio-receptor by using the CNT bio-nanoarray are provided, to allow a nano-sized pattern to be formed by simple several steps of process and to allow the orientation of microstructure to be controlled easily. CONSTITUTION: A carbon nanotube array is prepared by forming a thin film of a self-assembling organic supramolecule on a substrate; annealing it to form a cylindrical regular structure by the self-assembly of the organic supramolecule; irradiating a UV ray to the structure to decompose the center part where a carbon chain is concentrated to form a nano-pattern of an organic supramolecule; etching it by using the nano-pattern as a mask to form a nano-pattern on a substrate; and arraying a carbon nanotube on the nano-pattern. Preferably the organic supramolecule is a disk-type or dendrimer fan-shaped organic supramolecule. Preferably the organic supramolecule is represented by the formula 6 or 7. A CNT bio-nanoarray is prepared by adhering a biomaterial or a bio-receptor to the CNT array obtained by the method.