Abstract:
본 발명은 3차원 입방체 형태의 나노구조를 가지는 카본 나이트라이드 합성 및 이를 이용한 구리이온의 선택적 검출방법에 관한 것이다. 본 발명은 3차원 입방체 형태의 나노구조를 가지는 카본 나이트라이드는 3차원 입방체 형태의 메조포러스 실리카를 주형으로 사용하여 합성된다. 본 발명의 구리이온의 선택적 검출방법은 상기 나노구조를 가지는 카본 나이트라이드와 구리이온 수용액을 반응시켜 카본 나이트라이드 고유 발광성의 감소정도를 확인하는 것으로 구성된다. 본 발명에 의해, 수용액 상에서 복잡한 유기 수용체의 접합과정 없이 형광 측정만으로 구리 이온에 대한 선택적인 광학적 감지가 가능하며 수용액과 생리학적인 조건에서 손쉽게 감지할 수 있게 된다.
Abstract:
본 발명은, 두 금속 전극 사이에 산화아연(Zinc Oxide)을 압전 유전체 층으로 형성하는 FBAR(Film Bulk Acoustic Resonator) 소자에 관한 것으로, 이를 위해 본 발명은, FBAR 소자의 산화아연(ZnO)층을 산소/아르곤(O 2 /Ar) 혼합 가스 또는 아르곤(Ar) 가스를 반응가스로 하여 스퍼터링(sputtering) 방식 및 이에 준하는 방법(CVD, MBE 등)으로 증착하는 종래와는 달리, 산화아연(ZnO)층에 질소(N) 원자를 불순물(impurity)로 포함시키기 위해, 아산화질소(N 2 O), 일산화질소(NO) 및 암모니아(NH 3 ) 가스와 같은 질소 계열의 가스와 아르곤(Ar) 가스의 혼합가스 분위기에서 산화아연(ZnO)층을 증착시킴으로써, FBAR 소자의 공진 특성을 향상시킬 수 있다.
Abstract:
본 발명은 3차원 인덕터에 관한 것으로, 이를 위하여 본 발명은, 반도체 기판에서 일정 거리 이격된 위치에 단위 금속선이 배열되는 3차원 인덕터을 제공하는 종래와는 달리, 일측이 바닥 금속층과 연결되고, 타측이 지지대와 연결되며, 바닥 금속층과 연결된 곳으로부터 외부 방향으로 나선 형태를 구성하면서 바닥 금속층에서 지지대까지 반도체 기판으로부터 순차적으로 이격되도록 구성된 단위 금속선을 포함하는 3차원 인덕터를 제공함으로써, 반도체 기판에 의한 손실을 감소시킬 수 있고, 인덕터 성능을 향상시킬 수 있는 것이다.
Abstract:
본 발명은 3차원 인덕터에 관한 것으로, 이를 위하여 본 발명은, 반도체 기판에서 일정 거리 이격된 위치에 단위 금속선이 배열되는 3차원 인덕터을 제공하는 종래와는 달리, 일측이 바닥 금속층과 연결되고, 타측이 지지대와 연결되며, 바닥 금속층과 연결된 곳으로부터 외부 방향으로 나선 형태를 구성하면서 바닥 금속층에서 지지대까지 반도체 기판으로부터 순차적으로 이격되도록 구성된 단위 금속선을 포함하는 3차원 인덕터를 제공함으로써, 반도체 기판에 의한 손실을 감소시킬 수 있고, 인덕터 성능을 향상시킬 수 있는 것이다.
Abstract:
본 발명, 시료의 미세혼합장치는 자기장에 의하여 구동되는 마그네틱 디스크가 장착된 시료 혼합 챔버를 포함하며, 상기 시료 혼합 챔버의 양 말단에는 각각 주입구와 배출구가 연결된 것을 특징으로 한다. 본 발명에 의한 미세혼합장치 및 이를 포함하는 랩온어칩은 기존의 복잡하면서도 혼합시간이 많이 소요되는 장치들에 비하여, 장치의 구현이 간단하면서도 단시간에 시료의 높은 혼합 효율을 나타내는 우수한 효과가 있으며, 각종 미세분석장치와의 결합으로 다양한 랩온어칩을 구현할 수 있는 효과가 있다. 미세혼합장치, 랩온어칩, 자기장, 마그네틱 디스크
Abstract:
A microelectric demineralizer of protein sample, lab on a chip including the same and an application method thereof are provided to remove the salt from protein efficiently within a short time while using a small amount of sample without separate pre-processing. A method for desalting protein sample using a microelectric demineralizer comprises a step of injecting a protein sample in which an excessive quantity of salt is included and buffer solution to an inlet port through three micro syringe pumps, a step of dividing and moving the protein having the electric charge by the electric field formed within the chamber and the salt which does not have the electric charge, and a step of separating the refined protein through an outlet.