미세유체채널 내의 나노선 제조방법, 이에 의하여 제조된 나노선 및 이를 포함하는 미세유체소자
    11.
    发明公开
    미세유체채널 내의 나노선 제조방법, 이에 의하여 제조된 나노선 및 이를 포함하는 미세유체소자 无效
    在微流通道中制造纳米线的方法,由其制造的纳米线以及包含其的微流通道

    公开(公告)号:KR1020120095074A

    公开(公告)日:2012-08-28

    申请号:KR1020110014499

    申请日:2011-02-18

    Inventor: 박인규 김정

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of nano-wires within a micro fluidic channel, nano-wire manufactured by the same and a micro fluidic device including the same are provided to synthesize and accumulate nano-structures by directly synthesizing inside the micro fluidic channel. CONSTITUTION: A manufacturing method of nano-wires within a micro fluidic channel comprises the following steps: spilling a precursor solution into the micro fluidic channel in which seed particles of the nano-wire material is spread; applying heat to the micro fluidic channel; and growing the nano-wires inside the micro fluidic channel. The heat apply is processed at specific spots or in whole area of micro fluidic channel. The nano-wire is a metal oxide nano wire. The nano-wire manufacturing device within the micro fluidic channel comprises a heating plate, a lower substrate(210) and an upper substrate(220). The lower plate is included on the heating plate. The upper material is combined at the lower plate and has a channel in which one side is opened in order to form the micro fluidic channel(230).

    Abstract translation: 目的:提供微流体通道内的纳米线的制造方法,由其制造的纳米线和包含该纳米线的微流体装置,以通过在微流体通道内直接合成来合成和积累纳米结构。 构成:微流体通道内的纳米线的制造方法包括以下步骤:将前体溶液溅入微流体通道中,其中纳米线材料的种子颗粒被扩散; 向微流体通道施加热量; 并在微流体通道内生长纳米线。 在微流体通道的特定点或整个区域处理热量。 纳米线是金属氧化物纳米线。 微流体通道内的纳米线制造装置包括加热板,下基板(210)和上基板(220)。 下板包含在加热板上。 上部材料在下板处组合,并且具有一个通道,其中一侧打开以形成微流体通道(230)。

    나노구조물 제조방법, 이에 의하여 제조된 나노구조물, 이를 위한 제조장치
    12.
    发明授权
    나노구조물 제조방법, 이에 의하여 제조된 나노구조물, 이를 위한 제조장치 有权
    一种纳米结构体的制造方法,由其制造的纳米结构体,其制造装置

    公开(公告)号:KR101177186B1

    公开(公告)日:2012-08-24

    申请号:KR1020100013750

    申请日:2010-02-16

    Inventor: 고승환 박인규

    Abstract: 나노구조물 제조방법, 이에 의하여 제조된 나노구조물, 이를 위한 제조장치가 제공된다.
    본 발명에 따른 나노구조물 제조방법은 나노구조물 전구체용액에 침지된 기판에 광에너지를 인가하는 방식으로 상기 기판상에 나노구조물을 성장시키며, 본 발명에 따른 나노구조물 제조방법은 고온의 증발 과정이 필요 없으므로, 경제성 등이 우수하다. 또한, 종래의 기상에서 진행되는 VLS법과는 달리 본 발명은 액상의 환경에서 나노구조물 성장 반응을 진행하므로, 경제성과 더불어 안전성이 우수하고, 보다 환경 친화적이다. 더 나아가, 원하는 각도와 위치에서 광에너지를 집적시키는 기술적 구성을 통하여 원하는 형태의 나노구조물을 소자에서 직접 제조할 수 있으며, 이에 따라 제조된 나노구조물을 다시 조립, 집적시키는 공정이 불필요하게 되는 장점이 있다.

    금속 나노튜브 제조방법 및 이에 의하여 제조된 금속 나노튜브
    13.
    发明授权
    금속 나노튜브 제조방법 및 이에 의하여 제조된 금속 나노튜브 有权
    制造金属纳米管和金属纳米管的方法

    公开(公告)号:KR101163854B1

    公开(公告)日:2012-07-06

    申请号:KR1020100011340

    申请日:2010-02-08

    Abstract: 금속 나노튜브 제조방법 및 이에 의하여 제조된 금속 나노튜브가 제공된다.
    본 발명에 따른 금속 나노튜브 제조방법은 나노와이어 주형을 기판상에 성장시키는 단계; 상기 기판상에서 성장한 나노와이어 주형을 금속 용액에 침지시키는 단계; 상기 금속 용액의 금속이온을 환원시켜 나노와이어 주형상에 금속을 석출시키는 단계; 및 상기 금속이온 환원에 따라 감소되는 용액 pH에 의하여, 상기 나노와이어 주형을 용해시키는 단계를 포함하며, 별도의 주형 제거 공정 없이 나노튜브의 성장과 함께 나노와이어 주형의 제거를 동일 용기에서 동일 공정으로 수행할 수 있으므로, 경제적인 금속 나노튜브 제조가 가능하다. 또한, 종래 기술에 비하여 저온으로 나노튜브를 제조할 수 있으며, 균일한 형태와 길이의 나노튜브 제조를 가능하게 한다.

    위험유해물질 탐지 시스템

    公开(公告)号:KR102217300B1

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:KR1020190031321

    申请日:2019-03-19

    Abstract: 본발명은위험유해물질탐지시스템에관한것으로서, 더욱상세하게는, 정확하고신속한위험유해물질의탐지를위해부유체의주변해수에액화된위험유해물질뿐 아니라, 주변공기에기화된위험유해물질까지탐지할수 있어, 다양한위험유해물질이혼재된상황에서도정확하게대상물질을탐지할수 있는위험유해물질탐지시스템에관한것이다.

    전기수력학 프린팅을 이용한 센서 소재 미세 패턴 어레이 제작방법 및 이를 기반으로 제작한 가스 센서 어레이
    16.
    发明公开
    전기수력학 프린팅을 이용한 센서 소재 미세 패턴 어레이 제작방법 및 이를 기반으로 제작한 가스 센서 어레이 有权
    通过电动液压印刷和由其制造的气体传感器阵列制造传感器元件的微型图案阵列的方法

    公开(公告)号:KR1020170004135A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:KR1020150094063

    申请日:2015-07-01

    Inventor: 박인규 강경남

    Abstract: 본발명의일 관점에따른전기수력학프린팅을이용한다종금속산화물나노소재미세패턴어레이제작방법은센서플랫폼을준비하는단계; 감지물질로서기능하는하나이상의금속산화물나노섬유들을준비하는단계; 및상기다종의금속산화물나노섬유들을전기수력학프린팅을이용하여상기센서플랫폼상에도포하는단계;를포함하고, 상기도포단계는, 상기금속산화물나노섬유가분사되는노즐을상기센서플랫폼과소정간격을유지한상태로배치하는단계, 상기노즐상에전압을인가하는단계, 및수백㎛ 내지수 ㎜간격을두고상기노즐과상기센서플랫폼사이에수 ㎸의전압을인가하여상기금속산화물나노섬유가토출되도록하는단계를포함한다.

    3차원 금속 나노 구조체 제조방법 및 이에 의하여 제조된 3차원 금속 나노 구조체
    19.
    发明公开
    3차원 금속 나노 구조체 제조방법 및 이에 의하여 제조된 3차원 금속 나노 구조체 无效
    制备三维矩形纳米结构的方法和由其制备的三维基本纳米结构

    公开(公告)号:KR1020140141151A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:KR1020130062560

    申请日:2013-05-31

    CPC classification number: C23C14/225 B82Y40/00 C23C14/04 G02B5/3058

    Abstract: 양각 패턴과 음각 패턴된 형성된 기판에 금속을 증착시키는 단계; 및 상기 증착된 금속에 열처리와 함께 압력을 인가하여 상기 금속을 상기 양각 또는 음각 패턴에 선택적으로 재배열하여, 상기 양각 및 음각 패턴에 대응하는 양각 또는 음각 나노구조체를 형성하는 단계를 포함하며, 여기에서 상기 금속은 상기 음각 패턴 전체를 채우지 않도록 증착되는 것을 특징으로 하는 금속 나노구조체 제조방법이 제공된다.

    Abstract translation: 提供一种制备金属纳米结构的方法,包括以下步骤:在形成有压花图案和凹版图案的基板中蒸发金属; 并通过向蒸发的金属施加压力和热过程来选择性地重新排列压花图案或凹版图案上的金属,并形成压花或凹版纳米结构以对应于压花图案和凹版图案,其中金属蒸发不填充 整个凹版图案。

    초저전력용 가스센서
    20.
    发明公开
    초저전력용 가스센서 有权
    超低功率气体传感器

    公开(公告)号:KR1020140000376A

    公开(公告)日:2014-01-03

    申请号:KR1020120067145

    申请日:2012-06-22

    Abstract: The present invention provides an ultra-low-power gas sensor capable of minimizing electricity consumed in the process of measuring the concentration of gas to be detected by reducing electricity consumed in heating a material to be detected or a catalytic material to an operational temperature and by reducing heat loss through heater wire and electrode wire. [Reference numerals] (AA) Surface temperature (K)

    Abstract translation: 本发明提供了一种超低功率气体传感器,该超低功率气体传感器能够将通过将待检测材料或催化材料加热所消耗的电力降低至工作温度,并且通过 通过加热丝和电极丝减少热损失。 (标号)(AA)表面温度(K)

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