혈장 분리용 마이크로 필터 소자
    11.
    发明授权
    혈장 분리용 마이크로 필터 소자 失效
    用于分离血浆的MICRO过滤装置

    公开(公告)号:KR100897524B1

    公开(公告)日:2009-05-15

    申请号:KR1020070094706

    申请日:2007-09-18

    Abstract: 본 발명은 외부구동없이 모세관력을 이용하에 자체적으로 전혈로부터 혈장을 분리할 수 있는 마이크로 필터 소자에 관한 것으로, 이를 위해 본 발명은 전혈이 유입되는 전혈유입구; 유입된 전혈로부터 분리된 혈장이 외부로 방출되는 혈장방출구; 상기 전혈유입구 및 상기 혈장방출구와 연결되고, 상기 분리된 혈장을 저장하기 위한 혈장저장챔버; 상기 전혈유입구와 혈장저장챔버 사이에 형성되고, 유입된 전혈로부터 혈장을 분리하기 위한 종이필터 및 외부구동없이 자체적으로 생성된 모세관력에 의해서 상기 혈장방출구 방향으로 혈장을 이동시키기 위해 상기 혈장저장챔버 내에 형성된 미세구조체를 포함하는 마이크로 필터 소자를 제공한다.
    종이필터, 혈장, 혈구, 모세관력

    혈장 분리용 마이크로 필터 소자 및 그 제조방법
    13.
    发明公开
    혈장 분리용 마이크로 필터 소자 및 그 제조방법 失效
    用于分离血浆等离子体的微滤膜装置及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020080050967A

    公开(公告)日:2008-06-10

    申请号:KR1020070071671

    申请日:2007-07-18

    Abstract: A microfiltration device for separating serum(blood plasma) from the whole blood, and a method for preparing the microfiltration device are provided to simplify the operation process and to prevent the decrease of serum separation efficiency due to the accumulation of a blood corpuscle at a microstructure. A microfiltration device for separating serum from the whole blood comprises a whole blood inlet(110) where the whole blood enters; a serum outlet(120) where the serum separated from the whole blood is discharged; a microchannel(290) which connects the whole blood inlet and the serum outlet; a micropump which is formed at the lower part of the whole blood inlet to move the whole blood flown in the serum outlet direction through the microchannel by the pressure generated without the external operation; and a microstructure(270) which is formed in the microchannel to separate serum from the whole blood.

    Abstract translation: 提供一种用于从全血中分离血清(血浆)的微量过滤装置及其制备方法,以简化操作过程,并且防止由于血小板在微观结构处的积聚引起的血清分离效率降低 。 用于从全血中分离血清的微滤装置包括全血进入的全血入口(110) 将从全血中分离的血清排出的血清出口(120) 连接全血入口和血清出口的微通道(290); 在整个血液入口的下部形成微泵,通过在没有外部作用的情况下产生的压力使通过微通道的血清出口方向流动的全血移动; 和微通道(270),其形成在微通道中以将血清与全血分离。

    핵산 나노구조체 및 그의 제조 방법
    14.
    发明授权
    핵산 나노구조체 및 그의 제조 방법 失效
    核酸纳米结构及其制备方法

    公开(公告)号:KR100833492B1

    公开(公告)日:2008-05-29

    申请号:KR1020060046521

    申请日:2006-05-24

    CPC classification number: C12Q1/6825 B82B1/001 C12Q2565/133 C12Q2563/137

    Abstract: 본 발명은 기판; 상기 기판 상에 수직 방향으로 고정되어 있는 핵산 사중체; 상기 핵산 사중체의 8개의 염기로 이루어지는 단위 격자 내부에 존재하는 금속 이온; 및 상기 핵산 사중체의 말단에 구비되는 나노입자;를 포함하는 핵산 나노구조체, 및 그의 제조 방법을 제공한다. 본 발명의 방법에 따르면 나노입자가 어레이로 형성되는 핵산 나노구조체를 제조할 수 있다. 본 발명에 따른 핵산 나노구조체는 가스센서, 화학센서 및 바이오센서 등의 기반이 되는 센서 구조체에 응용될 수 있으며, 특히 금 또는 은과 같은 금속 나노입자를 도입한 나노구조체는 국소표면플라즈몬 특성을 갖는 소자로서 유용하게 이용될 수 있다.
    사중체(quadruplex), 핵산, DNA, RNA, 나노입자, 국소표면플라즈몬, 바이오센서, 화학센서, 가스센서

    마이크로 가스 센서 및 그 제조방법
    15.
    发明授权
    마이크로 가스 센서 및 그 제조방법 有权
    微气体传感器及其制造方法

    公开(公告)号:KR100812996B1

    公开(公告)日:2008-03-13

    申请号:KR1020060123686

    申请日:2006-12-07

    CPC classification number: G01N27/128

    Abstract: A micro gas sensor and a manufacturing method thereof are provided to improve temperature uniformity and endurance of the sensor against mechanical impact and thermal impact. A micro gas sensor includes a silicon substrate(101), a vacuum cavity(114A), a supporting film(111A), a sealing film(115), a micro heater(117A), an interlayer dielectric film, a pair of electrodes(122A,122B), a gas sensitive film(129A), and a metal line(127A). The vacuum cavity is formed in the silicon substrate for minimizing heat loss. The supporting film is formed above the vacuum cavity for durability and temperature uniformity of the micro gas sensor. The micro heater is formed on the sealing film corresponding to the supporting film. The interlayer dielectric film is formed for covering the micro heater. The electrodes are separately formed on the interlayer dielectric film and are overlaid with the micro heater. The gas sensitive film covers the electrodes. The metal line connects the micro heater with an external wire.

    Abstract translation: 提供微气体传感器及其制造方法以提高传感器的温度均匀性和耐久性,防止机械冲击和热冲击。 微气体传感器包括硅衬底(101),真空腔(114A),支撑膜(111A),密封膜(115),微加热器(117A),层间电介质膜,一对电极 122A,122B),气体敏感膜(129A)和金属线(127A)。 在硅衬底中形成真空腔以最小化热损失。 支撑膜形成在真空腔的上方,用于微气体传感器的耐久性和温度均匀性。 微加热器形成在与支撑膜相对应的密封膜上。 层间绝缘膜形成为覆盖微加热器。 电极分别形成在层间电介质膜上,并与微加热器重叠。 气敏膜覆盖电极。 金属线将微加热器与外部电线连接。

    플라스틱 미세가열 시스템, 그 미세가열 시스템을 이용한랩온어칩, 및 그 미세가열 시스템의 제조방법
    16.
    发明公开
    플라스틱 미세가열 시스템, 그 미세가열 시스템을 이용한랩온어칩, 및 그 미세가열 시스템의 제조방법 失效
    塑料微加热系统,使用相同的微加热系统的拉链片,以及制造相同的微加热系统的方法

    公开(公告)号:KR1020070061039A

    公开(公告)日:2007-06-13

    申请号:KR1020060035769

    申请日:2006-04-20

    Abstract: A plastic micro heating system, a lap-on-a chip using the same, and a manufacturing method thereof are provided to acquire easily a micro electrode, a heater and a temperature sensor through a photolithographic process using a predetermined thin film with chemical resistive capability and heat resistive capability. A plastic micro heating system includes a plastic structure and a heating unit. The plastic structure(100) includes a plastic film and a thin film coated on the plastic film. The thin film has chemical resistive capability and heat resistive capability. The heating unit(200) is formed on the plastic structure. The heating unit includes a micro electrode(210,220) and a heater(230).

    Abstract translation: 提供塑料微加热系统,使用其的搭载芯片及其制造方法,其通过使用具有化学电阻能力的预定薄膜的光刻工艺容易地获得微电极,加热器和温度传感器 和耐热性能。 塑料微加热系统包括塑料结构和加热单元。 塑料结构(100)包括塑料膜和涂在塑料膜上的薄膜。 薄膜具有耐化学性和耐热性。 加热单元(200)形成在塑料结构上。 加热单元包括微电极(210,220)和加热器(230)。

    상대적으로 수분에 둔감한 금속 나노입자 화학 센서 물질및 그를 포함하는 화학 센서
    17.
    发明公开
    상대적으로 수분에 둔감한 금속 나노입자 화학 센서 물질및 그를 포함하는 화학 센서 有权
    金属纳米材料化学传感器材料相对于水分和化学传感器阵列相对含量不同

    公开(公告)号:KR1020070061032A

    公开(公告)日:2007-06-13

    申请号:KR1020060034653

    申请日:2006-04-17

    Abstract: A metal nanoparticle chemical sensor material relatively insensitive to moisture and a chemical sensor array comprising the same sensor material are provided to diagnose a specific disease by detecting a specific disease gas in human breathing gas which is rich in moisture. The metal nanoparticle chemical sensor material relatively insensitive to moisture comprises a metal nanoparticle(12) having diameter of 1-20 nm and one or more kinds of hydrophobic ligand molecules(11,13) surrounding the metal nanoparticle by binding to the surface of the metal nanoparticle and having relatively low conductivity to the metal, wherein the ligand molecules are linear or branched saturated or unsaturated aliphatic or aromatic hydrocarbons, a short chain hydrocarbon ligand molecule(11) and a long chain hydrocarbon ligand molecule(13), or linear or branched aliphatic hydrocarbons having carbon number of 3-18; and the metal is gold, silver, platinum or copper.

    Abstract translation: 提供对水分相对不敏感的金属纳米颗粒化学传感器材料和包含相同传感器材料的化学传感器阵列,以通过检测具有丰富水分的人呼吸气体中的特定疾病气体来诊断特定疾病。 对水分相对不敏感的金属纳米颗粒化学传感器材料包括直径为1-20nm的金属纳米颗粒(12)和通过结合金属表面而围绕金属纳米颗粒的一种或多种疏水性配体分子(11,13) 纳米颗粒,并且对金属具有相对低的导电性,其中配体分子是直链或支链饱和或不饱和脂族或芳族烃,短链烃配体分子(11)和长链烃配体分子(13),或直链或支链 碳数为3-18的脂族烃; 金属是金,银,铂或铜。

    수분 제거 기능을 구비한 시료 농축 장치
    18.
    发明授权
    수분 제거 기능을 구비한 시료 농축 장치 失效
    预浓缩器配备去除水蒸汽的能力

    公开(公告)号:KR100655786B1

    公开(公告)日:2006-12-12

    申请号:KR1020040100423

    申请日:2004-12-02

    Abstract: 본 발명은 가스센서의 감지성능 한계를 극복하기 위한 시료 사전 농축장치로서, 시료 농축 기능 및 수분을 제거하는 기능을 동시에 하는 시료 농축 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따른 시료 농축 장치는 시료 농축과 1차 수분 제거의 기능을 하는 시료농축부와 탈착 가스에서 수분의 완전한 제거를 행하는 수분제거부를 구비한 2단계 시료 농축 장치로 구성된다. 본 발명에 따른 시료 농축 장치는 물의 재현성 있고 거의 완전한 제거가 가능하여 향후 전자코를 이용한 인체 진단, 대기 오염 분석 등 수분이 문제가 되는 고감도 측정에 적용될 수 있다.
    전자코, 가스센서, 시료 농축 장치, 수분

    편광 측정 모듈
    20.
    发明授权
    편광 측정 모듈 失效
    偏振测量模块

    公开(公告)号:KR100593690B1

    公开(公告)日:2006-06-30

    申请号:KR1020030097062

    申请日:2003-12-26

    Abstract: 본 발명은 집적 광 픽업 헤드(integrated optical pickup head, IOPH)를 광 자기 헤드로 구현하기 위해 필요한 Kerr 각도 측정 모듈에 관한 것이다. 본 발명의 Kerr 측정 모듈은 포토 다이오드, 홀로그래픽(holographic) 입력 커플러, 홀로그래픽 편광빔 분리기, 프리즘 등으로 구성되며, 실리카 기판으로 만들어진 광 도파로 격자렌즈(Focusing waveguide grating coupler)와 결합되어 광 자기 디스크로부터 반사되는 빔의 회전된 편광각을 검출하는 기능을 갖는다. 디스크에 반사된 빔은 격자렌즈에 의해 도파로를 따라 커플링되지만, 그 중 일부는 커플링되지 않고 실리카 기판을 투과하여 입력 커플러로 입사한다. 홀로그래픽 격자로 이루어진 입력 커플러는 홀로그래픽 편광빔 분리기의 빔 입사각을 만든다. 입력 커플러에 의해 회절된 빔 중 p 파는 편광빔 분리기를 투과하고(0차 회절), s 파는 브래그(Bragg) 조건을 만족하는 각도로 회절(1차 회절)한다. 편광 분리된 두 빔은 프리즘을 투과하여 분리되고, 공간적으로 분리된 빔은 포토 다이오드에 의해 각각의 파워가 검출된다.
    격자렌즈, 입력 커플러, 편광빔 분리기, 회절격자, 홀로그래픽

    Abstract translation: 本发明涉及实现具有磁光头的集成光学拾取头(IOPH)所需的克尔角测量模块。 本发明的克尔测量装置是一个光电二极管,全息(全息)输入耦合器,全息偏振光束分离器,由棱镜或类似的,在与光学波导光栅透镜组合(聚焦波导光栅耦合器)制成的二氧化硅基体磁光盘的 以及检测从光束反射的光束的旋转偏振角的功能。 光盘上的反射光束通过光栅透镜沿波导耦合,但其中一些透过硅衬底而不耦合并进入输入耦合器。 由全息光栅组成的输入耦合器产生全息偏振分束器的光束入射角。 通过在满足布拉格(布拉格)条件(第一衍射)的角度通过偏振分束器传输的输入耦合器P波,和(零阶衍射)中,s波衍射光束的衍射。 由偏振光分开的两个光束被棱镜透射并分开,并且由光电二极管检测空间分离的光束。

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