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
Abstract:
본 발명에 따른 혈액 중의 혈장 분리를 위하여 마이크로채널을 이용한 혈장분리기는 몸체; 상기 몸체내에 형성되고, 유입되는 혈액이 내부에서 흘러 유출되는 유로인 마이크로채널; 상기 마이크로채널에 형성되고, 상기 혈액의 혈구 또는 혈장의 흐름을 교란시켜 상기 혈구 및 혈장을 서로 분리하는 분리부재; 상기 마이크로채널과 연통되고, 상기 혈액이 유입되는 유입부; 및 상기 마이크로채널과 연통되고, 상기 혈액이 유출되는 유출부를 포함한다. 본 발명은 제작이 용이하고, 별도의 부가 장치없이 간단한 펌핑에 의해 유입된 혈액중에서 자동적으로 혈장을 분리하며, 혈액을 시료로 하는 랩온어칩형의 집적화된 바이오센서내에서 시료의 전처리부로 활용할 수 있고, 플라스틱재로 제작되는 경우, 가격이 저렴하면서 다중 대량 제작이 가능하여 혈액을 이용하는 일회용 혈장분리소자로서 간편하게 사용될 수 있는 효과가 있다. 혈액, 혈구, 혈장, 마이크로채널, 혈장분리기, 바이오센서, 랩온어칩
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:
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
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:
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:
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:
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
Abstract:
본 발명은 플라스틱 기판을 이용한 미소 가열기 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 본 발명에 따른 플라스틱 기판을 이용한 미소 가열기는, 플라스틱 기판, 상기 플라스틱 기판 상에 형성된 히터, 상기 히터에 전원을 공급하기 위하여 상기 플라스틱 기판 상에 형성된 전극들, 상기 히터와 인접된 부분의 상기 플라스틱 기판 상에 형성된 온도센서, 상기 전극, 히터 및 온도센서를 포함하는 전체 상부면에 위치하며, 상기 전극들의 일부분이 노출되도록 형성된 절연막을 포함하는 것을 특징으로 한다. 플라스틱 기판, CMP, 평탄도, 열질량, 지지기판, 미소 가열기
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