Abstract:
A transmission-type microfocus x-ray tube using a carbon nano-tube field emitter is provided to improve the transmission efficiency and the brightness of X-rays by using an electron beam focusing optical system and a transmission X-rays target. An electron gun unit(1) comprises a tip-shape carbon nano-tube cathode electrode, a gate electrode, and an anode electrode(21). The gate electrode is bent in direction of the cathode electrode, and the aperture(22) of the anode electrode is formed. A vacuum chamber(2) is connected to the electron gun unit while being grounded electrically. An electron beam focusing optical system(3) is connected to a backplane of the vacuum chamber and condenses electron beam. A transmission X-rays generation unit is connected with the backplane of the electron beam focusing optical system, and an X-ray is generated when the condensed electronic beam is collided with the transmission X-rays generation unit.
Abstract:
본발명에따르면선택적전자선조사를통하여대면적에패턴화된금 전구체필름을효율적으로생산할수 있고, 열분해를통하여고순도의패턴화된금 전구체필름을대면적및 고속생산할수 있다. 또한, 본발명에따른금 나노입자필름은전기적, 광학적특성이매우우수하므로, 미소량의생화학물질을감지할수 있는민감도가우수한생화학센서로활용될수 있을뿐만아니라, 단백질과같은특정생물학적작용기를인식하는바이오칩 (biochip)에도유용하게사용할수 있다.
Abstract:
본 발명은 나노물질 전계방출원을 이용한 초소형 엑스선관에 관한 것으로, 해결하고자 하는 기술적 과제는 엑스선관의 크기를 소형화하고 출력을 향상하여 근접 암 치료 방사선원으로의 신체 삽입기술 접목성을 향상시킬 수 있는 나노물질 전계방출원을 이용한 초소형 엑스선관을 제공하는데 있다. 이를 위해 본 발명에 따른 나노물질 전계방출원을 이용한 초소형 엑스선관은 편평한 일 단면에 나노물질 전계방출원이 형성되어 전자빔을 발생시키는 팁 형 음극 전극과, 중공 원통형상으로 상기 음극 전극의 외주면을 감싸며 설치되되 일 단에 내부에서 외부로 경사진 테이퍼부가 형성되며 상기 전자빔의 인출 전압이 인가되는 게이트 전극과, 중공 원통 형상으로 상기 게이트 전극의 외주면을 감싸며 설치되는 고전압 절연체와, 상기 고전압 절연체의 일 단으로부터 일정간격 이격되어 설치되되 상기 음극 전극에서 발생된 전자빔을 가속시키는 가속 전압이 인가되는 양극 전극 및 상기 고전압 절연체와 양극 전극 사이에 설치되되 가속 전기장의 형태를 변화시켜 상기 전자빔의 크기를 조절하는 전기장 조정 전극을 포함하되, 상기 양극 전극은 일 측� �� 상기 전기장 조정 전극이 설치되는 개구부가 구비되고, 타 측에 가속된 전자빔의 충돌에 의해 엑스선(X-RAY)을 발생시키는 엑스선 발생부가 구비되는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing patterned gold nanoparticle films is provided to efficiently produce a gold precursor film which is patterned on a large area through selective electron irradiation and to produce the patterned gold precursor film of high purity with a fast rate through pyrolysis. CONSTITUTION: A method for manufacturing patterned gold nanoparticle films comprises the following steps: manufacturing a gold precursor solution; manufacturing a gold precursor mixture solution by mixing a photosensitive and cationic polymer solution and ethylene glycol with the gold precursor solution; forming a gold precursor film by coating the mixture solution on the surface of a substrate; forming a patterned gold precursor film through development after crosslinking the precursor materials by selectively irradiating electron on the gold precursor film; and forming the gold nanoparticle film through the pyrolysis of the patterned gold precursor film.